自力式壓力調節閥彈簧選型
上海申弘閥門有限公司
之前介紹平板閘閥的工作原理,現在介紹自力式壓力調節閥彈簧選型Zzy型自力式壓力調節閥(調壓閥)是不需要任何外加能源,利用被調介質自身能量而實現自動調壓的執行器產品,該產品大特點:能在無電、無氣的場所工作、同時又節約了能源,壓力設定值在運行中可以隨意調整,采用快開流量特性,動作靈敏、密封性能好。因而它廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、食品、輕紡、機械制造與居民建樓群等各工業設備中用氣體液體及蒸汽介質減壓、穩壓(用于閥后調節)或泄壓、穩壓(用于閥前調節)的自動控制。自力式調節閥工作原理是介質由箭頭方向流入閥體,經閥座、閥芯節流后輸出。另一路經取壓管(介質為蒸汽時加冷凝器)被引入執行機構作用于膜片上,使閥芯隨之發生相應的位移,達到泄壓、穩壓的目的。如閥前壓力增加,作用于膜片上的力增加,壓縮彈簧,帶動閥芯,使閥門開度增大,直至閥前壓力下降至設定值為 止。同理,如閥前壓力降低,作用在膜片上的力減小,由于彈簧的反作用力,帶動閥芯,使閥門的開度加小,直至閥前壓力上升至設定值為止。若閥前壓力小于設定 值則該閥一直是關閉的。調節閥執行機構彈簧設定范圍 彈簧設定范圍是通過一個彈簧調整件讓執 行機構彈簧產生的一個初始壓縮量。對于 氣開閥,彈簧設定范圍的下限決定了可得 到的閥座負載力以及使閥門開始打開所需 的氣壓值。對于氣關閥,彈簧設定范圍的下 限決定了閥門開始關閉所需的氣壓值。閥 座座合力是由施加的氣壓減去了彈簧設定 值再減去由行程所產生的彈簧壓縮力所得 到的(圖 8-7)。由于彈簧的公差,在彈簧 角度上也許有偏差。當閥門關閉時,彈簧設 定范圍需要高的度。對于如何調整 彈簧,請參考閥門制造商的指導。注:本公司是上海專業調節閥生產廠家,生產的調節閥類型有氣動調節閥,單座調節閥,雙座調節閥,多級降壓調節閥,三通調節閥,套筒閥調節閥,自力式調節閥,電動調節閥等,工程師皆有數十年專業經驗,歡迎您業務! 出處:《控制閥手冊》第四版
自力式壓力調節閥彈簧選型自力式閥門原理圖
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥自力式調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高。壓力設定值在運行期間可連續設定。對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。自力式調節閥橡膠膜片式檢測,執行機構測精度高、動作靈敏。采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制。
自力式調節閥系列產品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)、三種結構;執行機構有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調節(B型)和泄壓用閥前壓力調節(K型)。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、IV級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調節從15~2500Kpa。可按需要組合滿足用戶工況要求。法蘭標準:鑄法法按BG9113-88、JB/79-94法蘭密封面型式:PN16凸面;PN40、64為凹凸、閥體為凹面結構長度按BG12221-98執行機構信號接口:內螺紋M16×1.5閥體法蘭及法蘭端面距離可按用戶的標準制造。如:ANSI、JIS、DIN等。
自力式調節閥 安裝方式:
1、閥在氣體或低粘度液體介質中使用時,通常ZZY型自力式調節閥為直立安裝在水平管上,當位置空間不允許時才倒裝或斜裝。(當確認介質很潔凈時,件3可不安裝)
2、閥在蒸汽或高粘度液體介質中使用時,通常ZZY型自力式調節閥為倒立安裝在水平管上
(1) 冷凝器應高于調壓閥的執行機構而低于閥前后接管。使用前冷凝器應灌滿冷水,以后約3個月灌水一次。
(2) 取壓點應取在調壓閥適當位置,閥前調壓應大于2倍管道直徑,閥后調壓應大于6倍管道直徑。
(3) 為便于現場維修及操作,調壓閥四周應留有適當空間,閥前后應設置截止閥與旁路手動閥
(4) 調壓閥通徑過大(DN≥100 時),應有固定支架
(5) 當確認介質很潔凈時,件3可不安裝
(6) 自力式調節閥可以比管道通徑小,但過濾器和截止閥不能
自力式壓力調節閥主要適用于沒有腐蝕性且黏度低的液體、氣體、蒸汽(高溫度可達300~350℃)等介質的壓力控制。如輕質油品、水、水蒸汽、空氣等。
已知參數
自力式溫度調節閥的整體結構是由其核心部件——記憶合金彈簧的尺寸決定的。該記憶合金彈簧受壓較大,尺寸又受安裝條件限制,故目標要求為記憶合金彈簧的質量小。其中彈簧材料為Ti-50.8Ni記憶合金,大工作載荷Pmax為95N,小工作載荷為60N,彈簧壽命為104h,彈簧直徑d的取值范圍為1~4mm,中徑D2的取值范圍為10~30mm,工作圈數n不應小于4.5圈,彈簧旋繞比C不應小于4,彈簧一端固定,一段自由,彈簧變形量不小于10mm。
2.2 設計變量的選取
以彈簧直徑d,中徑D2及有效工作圈數n作為優化設計變量,則設計變量為:
x=[x1,x2,x3]=[D2,n,d]
2.3 目標函數的建立
該優化問題以記憶合金彈簧的質量小作為目標函數,則目標函數為
目標函數的建立
其中:
n–有效工作圈數;
–死圈數,常取1.5~2.5,此處取2;
–彈簧材料的密度;
d–彈簧直徑;
D2–彈簧中徑。
經整理簡化,目標函數為
經整理簡化,目標函數
2.3.1 約束條件的建立
彈簧強度條件:
彈簧剛度條件:
彈簧剛度條件
彈簧穩定性條件:
彈簧穩定性條件
彈簧不發生共振的要求:
彈簧不發生共振的要求
彈簧旋繞比限制:
彈簧旋繞比限制
各設計變量應滿足的邊界及自然條件:
各設計變量應滿足的邊界及自然條件
2.4 數學模型的建立
經過上面的分析步驟,將上述問題可抽象到如下的數學模型:
數學模型的建立
4 編程
4.1 M文件myfun.m
M文件myfun.m
4.2 非線性約束M文件mycon.m
非線性約束M文件mycon.m
4.3 求解主文件main.m
format long
由程序運算結果,考慮實際工況,取彈簧直徑1.6mm,工作圈數5,中經16mm。帶入質量公式后得到小質量基本等于0.0055kg。
自力式調節閥工作原理
1 、自力式調節閥工作原理(閥后壓力控制)
工作介質的閥前壓力 P1 經過閥芯、閥座后的節流后,變為閥后壓力 P2 。 P2 經過控制管線輸入到執行器的下膜室內作用在頂盤上,產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥后壓力。當閥后壓力 P2 增加時, P2 作用在頂盤上的作用力也隨之增加。此時,頂盤的作用力大于彈簧的反作用力,使閥芯關向閥座的位置,直到頂盤的作用力與彈簧的反作用力相平衡為止。這時,閥芯與閥座的流通面積減少,流阻變大,從而使 P2 降為設定值。同理,當閥后壓力 P2 降低時,作用方向與上述相反,這就是自力式(閥后)壓力調節閥的工作原理。
2 、自力式調節閥工作原理(閥前壓力控制)
工作介質的閥前壓力 P1 經過閥芯、閥座后的節流后,變為閥后壓力 P2 。同時 P1 經過控制管線輸入到執行器的上膜室內作用在頂盤上,產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥前壓力。當閥后壓力 P1 增加時, P1 作用在頂盤上的作用力也隨之增加。此時,頂盤的作用力大于彈簧的反作用力,使閥芯向離開閥座的方向移動,直到頂盤的作用力與彈簧的反作用力相平衡為止。這時,閥芯與閥座的流通面積減大,流阻變小,從而使 P1 降為設定值。同理,當閥后壓力 P1 降低時,作用方向與上述相反,這就是自力式(閥前)壓力調節閥的工作原理。
了解自力式壓力調節閥的結構;
自力式壓力調節閥主要有檢測執行機構、調壓閥、冷凝氣與閥后接管等四部分組成。檢測執行機構分為:膜片式(圖a)和汽缸活塞式(圖b)
(圖a)膜片式 (圖b)汽缸活塞式
調節閥有單座閥、套筒閥和雙座閥之分,其結構見圖a、圖b、圖c
a 單座閥 b 套筒閥 c雙座閥
明白自力式壓力調節閥的工作原理;
下圖為自力式的安裝簡易圖
1 主閥 2 閥前接管 3 取壓閥 4 冷凝器 5 壓力調節盤 6 彈簧 7檢測執行機構 8 冷凝液拍放螺栓
自力式調節閥用于控制調節閥后壓力的自力式(閥后)壓力調節閥,閥的作用方式為壓閉型。其原理:介質流入閥體、經閥芯、閥座節流后輸出。另一路冷凝器冷卻后,被引入執行機構作用于膜片上,使閥芯隨之發生相應的位移,達到減壓、穩壓之目的。如閥后壓力增加,作用于膜片上的力增加,壓縮彈簧,帶動閥芯,使閥門開啟度減小,直到閥后壓力下降到設定值為止。控制調節閥前壓力的自力式(閥前)壓力調節閥其原理類似。與本產品相關論文:超高溫煙道蝶閥閥桿斷裂處理