Leave Your Message

Zavedení elektrického hydraulického pohonu ventilu

2022-06-22
Teplotní jmenovitý tlak ventilu Úvod elektrický hydraulický pohon ventilu Jmenovitý tlak ventilu - teplota je vyšší přípustný provozní tlak při specifikované teplotě vyjádřený jako přetlak. S rostoucí teplotou klesá přípustný pracovní tlak. Údaje o jmenovitém tlaku a teplotě jsou hlavním základem pro správný výběr přírub, ventilů a potrubních fitinků při různých pracovních teplotách a tlacích, stejně jako základní parametry v konstrukčním návrhu a výrobě. Jmenovité hodnoty tlaku a teploty přírub ASME/ANSI B16.5A-1992 pro American Petroleum Institute, Japanese Petroleum Institute, French Petroleum Institute a BS1560 Part II jsou formulovány v souladu se jmenovitými hodnotami tlaku a teploty ASME/ANSI B16.5A-1992. Jmenovitý tlak a teplota Jmenovitý tlak ventilu - teplota je vyšší přípustný provozní tlak při stanovené teplotě vyjádřený jako přetlak. S rostoucí teplotou klesá přípustný pracovní tlak. Údaje o jmenovitém tlaku a teplotě jsou hlavním základem pro správný výběr přírub, ventilů a potrubních fitinků při různých pracovních teplotách a tlacích, stejně jako základní parametry v konstrukčním návrhu a výrobě. Jmenovitý tlak-teplota a údaje pro různé materiály jsou uvedeny v kapitole 4. Mnoho zemí vytvořilo normy pro jmenovité hodnoty tlaku a teploty pro ventily, armatury a příruby. I. Americké normy V americké normě jsou jmenovité hodnoty tlaku a teploty pro ocelové ventily v souladu s ASME/ANSI B16.5A-1992,ASMEB 16.34-1996; Jmenovité hodnoty tlaku a teploty pro litinové ventily podle ANSI 816.1-1989} B16.4-1989} ANSI B16.42-1985: Jmenovité hodnoty tlaku a teploty pro bronzové ventily podle ASME/ANSI B16.15A-1992, ASME ustanovení B16 24-1991. 1) ASME/ANSI B16.5A-1992 předepisuje dvě řady velikostí přírub v angličtině a metrických jednotkách a uvádí jmenovité hodnoty tlaku a teploty přírub použitelné pro oba systémy. Metoda pro stanovení britské jednotky tlak - teplota je uvedena v příloze D normy. Vezmeme-li jako příklad metrické jednotky, vzorec pro stanovení jmenovitých tlaků a teplot pro různé materiály je: Kde PT je relativně velký dovolený pracovní tlak (MPa) při specifikované teplotě; PN -- jmenovitý tlak (MPa); σ- - Dovolené napětí (MPa) materiálu při stanovené teplotě. Kde hodnota 148 je přípustná hodnota napětí materiálu uhlíkové oceli při pokojové teplotě, známá jako referenční koeficient napětí. σ ve vzorci je ovlivněno teplotními charakteristikami materiálu, dovoleným napětím a mezí kluzu materiálu při různých teplotách a zatížením šroubu. Hodnota σ S je specifikována v ASME/ANSI B16.5A-1992. V normě je zahrnuto až 100 druhů francouzských modrých materiálů, které jsou seskupeny podle podobného chemického složení a mechanických vlastností. Jmenovité hodnoty tlaku a teploty přírub ASME/ANSI B16.5A-1992 pro American Petroleum Institute, Japanese Petroleum Institute, French Petroleum Institute a BS1560 Part II jsou formulovány v souladu se jmenovitými hodnotami tlaku a teploty ASME/ANSI B16.5A-1992. 2) Americká norma ANSI B16.42-1985 „Trubkové příruby a přírubové armatury z tvárné litiny“ poskytuje CL150 a CL300 (PN2.0 a PN5.0mpa) tlakovou teplotu příruby z tvárné litiny v příloze normy také poskytuje metodu formulace tlakově teplotní třídy, Jeho základní princip, rozsah použití, omezení a postupy jsou v zásadě v souladu s ASME/ANSIB 16.5A-1992. 3) ASME B16.34-1996 obsahuje údaje o teplotním tlaku pro přírubové ventily v ASME/ANSI B16.5A-1992. Jmenovité hodnoty tlaku a teploty pro přírubové ventily v této normě se řídí metodou formulace ASME/ANSI B16.5A-1992. Tato norma uvádí tabulky jmenovitých hodnot tlaku a teploty pro přírubové a na tupo svařované ventily standardní třídy a pro ventily speciální třídy svařované na tupo. V normě je uvedeno více než 100 materiálů ventilů rozdělených do 27 skupin. II. Německé normy Německá norma DIN2401-1977, část II, Přípustný pracovní tlak pro třídy tlaku potrubí, ocelové a litinové části potrubí, je poměrně komplexní norma pro hodnocení tlaku a teploty. Mezi nimi je uveden přípustný pracovní tlak bezešvé trubky, svařované trubky, příruby, ventilu, tvarovky a šroubu při různých materiálech a různých teplotních podmínkách. Tato norma zahrnuje 6 druhů přírubových materiálů, 4 druhy přírubových litinových materiálů ventilů, 5 druhů lité oceli, 5 druhů kované oceli, z nichž všechny jsou originální materiály. Všechny oceli jsou uhlíkové oceli a nízkolegované oceli, nerezová ocel není součástí dodávky. V normě je jasně stanoveno, že při volbě jiných materiálů odlišných od původních materiálů se dovolený pracovní tlak vypočítá podle poměru mezi pevnostní charakteristickou hodnotou použitých materiálů a pevnostní hodnotou původních materiálů uvedenou v standardní na 20 ℃. Pro tlak - teplotní hodnocení nerezového materiálu je doplněna "ocelová příruba" ISO/DIS70651. Vzorec pro stanovení tlakové a teplotní třídy materiálu z nerezové oceli je: Kde PT je přípustný pracovní tlak (MPa) nově specifikovaného materiálu při teplotě T; PN -- jmenovitý tlak (MPa); σs- - mez kluzu materiálu při teplotě T, tj. Sigma, sigma 0,1 0,2 (MPa). Kde hodnota 205 je hodnota meze kluzu oceli Cr18Ni8Mo při 20℃, známá jako referenční koeficient napětí. Za třetí, bývalá sovětská norma Bývalá sovětská norma TOCT356-1980 „Jmenovitý tlak, zkušební tlak a pracovní tlak příslušenství ventilů“, vše v souladu s normou cMIAC RTAB253-19760 Vztah mezi pracovním tlakem a jmenovitým tlakem je vyjádřen následující vzorec: Kde PT -- pracovní tlak specifikovaného materiálu při teplotě T, (MPa); PN -- jmenovitý tlak (MPa); σ20 -- Přípustné napětí (MPa) materiálu při 200 ℃; Dovolené napětí materiálu při teplotě σ S -- -- ( MPa ) V bývalé sovětské normě TOCT356-1980 jsou materiály seskupeny. V této normě je relativně vysoký přípustný pracovní tlak pod 200 °C považován za pracovní tlak za normální teploty a rovný jmenovitému tlaku. Mezinárodní normy Mezinárodní norma ISO/DIS7005-1-1992 „Common Pipe Flanges“ je kombinací americké normy ASME/ANSI B16.5A-1992 a německé normy pro příruby třídy jmenovitého tlaku. Tlak, proto jsou ve Spojených státech a v Německu přijaty normy teplotního jmenovitého tlaku, dvě země, metoda nastavení normy pro jmenovitou teplotu příruby a odpovídající ISO/DIS7005-1-1992 ve jmenovitém tlaku PN0,25, jako je 0,6, 1,0 , 1,6, 2,5, 4,0 MPa je německý přírubový systém; PN2,5,10,15,25,42MPa patří do amerického přírubového systému. Norma tlak-teplota pro každý systém platí pouze pro normu příruby pro příslušný systém. Za páté, čínské národní normy Národní norma GB/T9124-2000 (Dodatek A) „Technické podmínky pro ocelové trubkové příruby“ odkazuje na principy a metody pro formulování tlakových a teplotních jmenovitých hodnot v německé DIN2401-1977 a americké ASME/ANSI B16.5A. -1992 a používá běžně používané přírubové materiály v Číně. Podle mezinárodní normy ISO/DIS7005-1-1992 byla formulována jmenovitá hodnota tlaku a teploty příruby pro dvě jmenovité tlakové řady (PNO.25~ 4,0 mpa, PN2,0 ~ 42,0 mpa). Norma specifikuje 13 druhů přírubových materiálů ve 12 jmenovitých tlakových třídách, provozní teplota 20~530℃ relativně vysoký přípustný pracovní tlak. Hydraulický válec s jednou pístnicí Obrázek 2-23 ukazuje schematický diagram hydraulického válce s jednou pístnicí. Tento hydraulický válec má pístnici pouze v jedné komoře. Jeho způsob instalace má dva druhy pevného válce a pevné pístnice. Pro výstup lineárního posuvu se nejčastěji používá fixace válce. Efektivní pracovní plocha hydraulického válce s jednou pístnicí s dutinou tyče a bez dutiny tyče není stejná. Proto, když tlakový olej vstupuje do dvou dutin válce při stejném tlaku a průtoku, nejsou rychlost a tah pístu v obou směrech stejné. Oscilační válec může dosáhnout oscilačního vratného pohybu, jeho oscilační úhel je menší než 360°. Použití hydraulického pohonu v regulačním ventilu není tak dobré jako pneumatického a elektrického pohonu. V zásadě platí, že pokud se zdroj energie pneumatického pohonu změní na hydraulický pohon, může se stát hydraulickým pohonem. Hydraulický pohon je ve skutečnosti hydraulický válec, který se používá v hydraulickém válci hydraulického pohonu, hlavně hydraulickém válci s jednou pístnicí a otočném hydraulickém válci. 1 hydraulický válec (1) Hydraulický válec s jednou pístnicí Obrázek 2-23 ukazuje schematický diagram hydraulického válce s jednou pístnicí. Tento hydraulický válec má pístnici pouze v jedné komoře. Jeho způsob instalace má dva druhy pevného válce a pevné pístnice. Pro výstup lineárního posuvu se nejčastěji používá fixace válce. Efektivní pracovní plocha hydraulického válce s jednou pístnicí s dutinou tyče a bez dutiny tyče není stejná. Proto, když tlakový olej vstupuje do dvou dutin válce při stejném tlaku a průtoku, nejsou rychlost a tah pístu v obou směrech stejné. Obrázek 2-23 Schéma hydraulického válce s jednou pístnicí A) při přivádění oleje bez dutiny pro tyč b) při přivádění oleje s dutinou pro tyč c) při diferenciálním zapojení hydraulického válce Na OBR. 2-23, na obrázku A, když je olej přiváděn bez dutiny tyče, jeho rychlost je výstupní síla; na obrázku B, když je olej přiváděn dutinou tyče, jeho rychlost je výstupní síla; C ukazuje diferenciální zapojení hydraulického válce a jeho rychlost je: výstupní síla je. (2) Kyvný válec může dosáhnout vratného kývavého pohybu, jeho úhel otáčení je menší než 360°. Typ s jednou lopatkou a typ s hřebenem a pastorkem jsou běžněji používané oscilační válce. Ozubený válec s pastorkem vytváří hřeben na pístnici mezi dvěma písty. Ozubená tyč zapadla do ozubeného kola, aby se vratný pohyb pístnice změnil na rotaci výstupního hřídele, jak je znázorněno na obrázku 24. Otočný válec s jednou lamelou lopatky, jak je znázorněno na obrázku 2-25A, spoléhá na kapalinu, která tlačí lopatku deska ve válci, aby se dosáhlo švihu. V tomto výkyvném válci je rotační moment středního tlaku P na hřídeli kyvadla znázorněn na obrázku 2-25b a jeho hodnota je součinem tlaku P a vzdálenosti R. Tažný moment generovaný tlakem média působícím vlevo strana celé lopatkové desky je Ve vzorci D -- průměr těla válce (cm); D -- Průměr osy otáčení (cm); P -- vstupní pracovní tlak (MPa); H -- šířka čepele (cm); Qu -- Zdvih na otáčku kyvného válce (CM3 / R) η - mechanická účinnost kyvného válce η=0,8~0,85 Pokud je průměrná rychlost otáčení kyvného hřídele známá jako N (r/min), pak objemový průtok kyvného válce. Qu (L/min) Obrázek 2-24 Otočný válec typu pastorek a hřeben 1.1 'jedna matice 2.2' jeden šroub 3 jeden koncový kryt 4,4 'jeden těsnicí kroužek koncového krytu 5.5' jedna pružina/sedlo pružiny 6,6 'jeden hřeben píst 7 jeden plášť 8,21 jedna podložka 9 jeden pružný pojistný kroužek 10 jedna plochá podložka 11.13.17.20.24 -- 0 kroužek 12,25 -- koncová krytka plochá podložka Seřizovací šroub 15 - Pouzdro pístu 16 - vodicí kroužek pístu 18- Hřídel převodovky 19 - spodní ložisko 22 - Horní ložisko