Feb 25, 2025

Injap Rama -rama (Bab Dua)

Tinggalkan pesanan

Injap rama-rama cakera dua cakera mempunyai cincin pengedap ganda pada plat rama-rama, memberikan prestasi pengedap yang sangat baik untuk kedua-dua masuk dan keluar.

 

Injap rama -rama ini menggabungkan fungsi laluan air tengah, meningkatkan lagi kesan pengedap. Ia sangat sesuai untuk mengendalikan media air dan gas dan sering digunakan sebagai injap vakum. Reka bentuk ini telah digunakan secara meluas oleh Showa di Jepun dan dilaksanakan di Loji Kuasa Shanghai Shidongkou. Walau bagaimanapun, semasa reka bentuk sistem, berhati -hati mesti diambil untuk mengelakkan air dari mengalir kembali ke turbin stim apabila injap dibuka untuk memastikan keselamatan bilah.

 

Injap rama-rama yang dimasukkan oleh logam tiga hala digunakan untuk mengubah arah aliran medium. Injap rama-rama yang dikawal secara hidraulik (hidraulik perlahan-lambat penutup injap rama-rama) beroperasi melalui sistem hidraulik untuk pembukaan dan penutupan. Apabila dibuka, sistem hidraulik mengangkat injap dan pada masa yang sama menaikkan berat badan yang dilekatkan pada lengan. Untuk menutup, injap solenoid mengarahkan minyak hidraulik kembali ke tangki, yang membolehkan berat badan perlahan menutup injap. Reka bentuk ini membolehkan injap rama -rama ditutup secara berperingkat, dengan berkesan mengurangkan kesan tukul air. Selain itu, injap boleh disesuaikan berdasarkan sumber isyarat yang berbeza untuk aplikasi khas seperti mencegah pecah saluran paip.

 

Injap rama-rama yang cepat atau cepat-pembukaan tidak jauh berbeza daripada injap rama-rama konvensional secara prinsip tetapi memberi tumpuan kepada keperluan operasi berkelajuan tinggi. Mereka biasanya dilengkapi dengan mekanisme tindak balas berkelajuan tinggi untuk memastikan tindakan pembukaan atau penutupan yang cepat. Memandangkan injap cepat memainkan peranan penting dalam banyak aplikasi, kebolehpercayaan mereka adalah sangat penting, dan ia mesti memastikan bahawa mereka tidak terjebak dan gagal ditutup.

 

Injap rama-rama aksi dua langkah mempunyai reka bentuk yang unik di mana plat rama-rama pertama berputar 90 darjah dan kemudian bergerak untuk menekan permukaan pengedap. Reka bentuk tindakan kompleks ini menjadikan mereka agak jarang berlaku dalam aplikasi praktikal. Walau bagaimanapun, injap rama-rama tindakan dua langkah menawarkan kelebihan yang ketara dalam situasi khas tertentu. Sebagai contoh, Amerika Syarikat mengeluarkan injap rama-rama aksi dua langkah yang didorong oleh gear pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk aplikasi tentera laut. Injap ini dicirikan oleh reka bentuk tindakan unik mereka, di mana plat rama -rama pada mulanya berputar 90 darjah dan kemudian bergerak untuk menekan permukaan pengedap. Walaupun reka bentuk ini agak luar biasa dalam aplikasi praktikal, ia mempunyai kelebihan yang berbeza dalam senario tertentu.

 

Jenis yang berkaitan dengan injap rama-rama aksi dua langkah adalah injap rama-rama mekanisme hubungan. Injap ini dapat dilihat sebagai lanjutan injap rama-rama tindakan dua langkah, dengan permukaan pengedap rata yang memudahkan prestasi pengedap yang baik. Walau bagaimanapun, dalam persekitaran tekanan tinggi, injap ini memerlukan tork pembukaan yang lebih besar, menjadikannya lebih sesuai untuk sistem vakum, sistem gas tekanan rendah, atau sebagai injap suhu tinggi. Satu reka bentuk mekanisme empat linkage injap rama-rama mempunyai mekanisme hubungan yang inovatif yang memastikan prestasi pengedap yang stabil walaupun dalam persekitaran tekanan tinggi. Walaupun injap ini memerlukan tork pembukaan yang lebih besar, ia amat sesuai untuk sistem vakum, sistem gas tekanan rendah, dan juga boleh digunakan sebagai injap suhu tinggi untuk memenuhi pelbagai keperluan perindustrian.

 

Satu lagi reka bentuk mekanisme empat linkage injap rama-rama menggabungkan struktur leher panjang untuk mengelakkan pemindahan suhu ke pembungkusan. Dalam persekitaran suhu tinggi, bahagian leher panjang dilengkapi dengan tenggelam haba, manakala dalam persekitaran suhu rendah, plat penebat dipasang untuk mengurangkan kerugian sejuk. Jelas, kedua-dua injap suhu tinggi dan rendah suhu mempunyai keperluan pemilihan bahan yang ketat.

 

Di samping itu, injap rama -rama untuk loji kuasa nuklear juga mendapat perhatian yang ketara. Oleh kerana struktur padat, kesederhanaan, ringan, penukaran cepat, dan pekali aliran yang tinggi, ia digunakan secara meluas dalam pelbagai sistem dalam loji kuasa nuklear, termasuk sistem proses, sistem air yang beredar, sistem pengudaraan, dan banyak lagi. Sebaliknya, pemilihan injap rama -rama yang mengawal selia juga penting. Walaupun ciri -ciri yang mengawal selia injap rama -rama menghampiri peratusan yang sama, menjadikannya sesuai untuk peraturan, harus diperhatikan bahawa prestasi pengawalseliaan mereka adalah miskin pada bukaan kecil, yang dapat dengan mudah menyebabkan peronggaan, hakisan, getaran, dan bunyi bising. Oleh itu, biasanya tidak disyorkan untuk menggunakannya untuk peraturan dan pendikit pada bukaan kecil (kurang daripada 15 darjah hingga 20 darjah). Apabila memilih injap rama -rama, pelbagai faktor harus dipertimbangkan secara komprehensif, termasuk ciri -ciri aliran, jenis pengedap, pemilihan bahan, dan lain -lain, untuk memastikan injap rama -rama yang dipilih dapat memenuhi keperluan kejuruteraan tertentu dan standard keselamatan.

 

Mengenai pemilihan injap rama -rama vakum, mereka dibahagikan kepada dua jenis: meterai lembut getah dan meterai keras logam, dengan struktur yang boleh menjadi pusat, jenis eksentrik, atau tuil. Bagi aplikasi yang memerlukan tahap vakum yang tinggi, meterai lembut biasanya dipilih; Jika rintangan suhu diperlukan, meterai logam dipilih. Untuk memastikan prestasi yang optimum, komponen harus dimesin dengan kekasaran dan kebersihan permukaan yang baik, dan ia dilarang sama sekali untuk memohon cat atau minyak antirust biasa; Hanya gris vakum yang harus digunakan.

 

Pemilihan diameter injap rama -rama adalah berdasarkan kepada medium yang mengalir melalui injap, serta kadar aliran atau halaju. Sebagai contoh, untuk cecair, halaju aliran biasanya tidak melebihi 5 m/s, dengan maksimum 7 hingga 8 m/s. Julat halaju aliran ekonomi untuk air adalah 2 hingga 3 m/s, manakala untuk gas tekanan rendah, halaju aliran 2 hingga 10 m/s disyorkan, dan untuk gas tekanan sederhana, ia adalah 10 hingga 20 m/s. Untuk stim, halaju aliran yang disyorkan adalah 20 hingga 40 m/s untuk stim tekanan rendah, 40 hingga 60 m/s untuk stim tekanan sederhana, dan 60 hingga 80 m/s untuk stim tekanan tinggi. Perlu diingat bahawa kadang -kadang, untuk mengurangkan kehilangan tekanan, injap yang lebih besar boleh dipilih untuk menurunkan halaju aliran. Walau bagaimanapun, pendekatan ini tidak sesuai untuk senario peraturan aliran kecil.

 

Di samping itu, apabila bendalir melewati kawasan dengan tekanan mutlak yang sangat rendah dalam tempoh masa yang sangat singkat, peronggaan mungkin berlaku. Ini disebabkan oleh pemeluwapan gelembung wap secara tiba-tiba dalam cecair ketika mereka memasuki kawasan tekanan yang lebih tinggi, yang membawa kepada keruntuhan gelembung atau letupan. Kejadian ini dapat menghasilkan halaju aliran setinggi 110 m/s dan mengiringi tekanan tinggi 50 MPa, menyebabkan kerosakan kesan ke dinding. Untuk mengelakkan berlakunya peronggaan, satu siri langkah boleh diambil, seperti mengawal halaju aliran, memperkenalkan udara atmosfera ke kawasan tekanan rendah, atau mengurangkan perbezaan tekanan.

 

Apabila perbezaan tekanan merentasi injap kurang daripada 1.5 MPa, walaupun peronggaan berlaku, kerosakan bahan tidak teruk, jadi tidak ada langkah khas yang diperlukan. Dari perspektif material, secara umum, semakin keras bahan, semakin kuat rintangannya terhadap peronggaan. Apabila injap rama -rama tidak menghasilkan peronggaan, pekali peronggaannya σ biasanya lebih besar daripada atau sama dengan 2.5.

Hantar pertanyaan