球阀的关闭密封不可避免存在球的偏心转动干扰

球阀的关闭密封不可避免存在球的偏心转动干扰,而球阀座则是一个干扰放大器并拥有固有的抗干扰系数m。按等边三角截面法设计球阀座,可确保其拥有足够的抗干扰能力,使球阀完全靠球浮动或座浮动实现关闭密封,使球阀操作转动力矩至少降低一半。关键词:浮动球阀;轴耳固定球阀;阀座固定球阀;三角形法设计;阀座抗干扰系数:文献标志码:B1概述球阀是中央有个通孔的球作开关的阀门,传统上分为浮动球阀和轴耳固定球阀两种。浮动球阀结构见图1。浮动球阀的开关球经阀座密封对接在阀体中转动,转动到通孔与通道口对准时为全通,转动到通孔与通道口成90°时为全闭。浮动球阀的开关球通过槽与操作阀杆相连,在介质压力作用下,可相对阀杆或阀体浮动在下游阀座上,从而实现关闭密封。轴耳固定球阀的开关球通过以阀杆作轴的轴耳固定在阀体上,在介质压力作用下,不可相对阀体浮动,只能通过上游阀座的浮动实现关闭密封。因此,浮动球阀的阀座可以是固定阀座,轴耳固定球阀的阀座是浮动阀座。球阀座的作用是完成开关球与阀体的斜角对接和密封,因此,球阀座至少有(当然也可只有)3个互成角度的表面:对开关球的密封面、对阀体的密封面和对阀体的力平衡支承面。如果只有这3个表面,则意味着球阀座是无表面裸露并以三角形为截面的。如果无表面裸露,则密封性能优异的软阀座,可象液压缸中的液压油一样,既难于发生压缩变形,又难于发生缝隙挤出流动变形或被挤破,拥有比材料本身许用承载能力更高的承载能力,可达到很高的压力应用极限,寿命更长且可靠性更高。图1浮动球阀结构图对应图1关闭状态时的A-A剖面图见图2,等边三角截面密封环的三面相等受力F和不等受力面积(因回转半径存在差异)正好满足各面不等应力的需要,应力稍大的球密封面AB正好满足其对球的动密封,应力稍小的体密封面BC正好满足其对体的静密封,应力再稍小的支承面CA正好满足其在支承环上的滑动。再者,只有等边三角截面才能避免阀座出现小于60?的薄弱角。因此,如果球阀座以三角形为截面,则应以等边三角形为截面。图2以等边三角形为截面轮廓的复合球阀座对应图1的X局部放大视图见图3和图4。图3所示的球阀座截面虽然不是等边三角形,但却是由等边三角形ABC决定的,边AB是球密封弦、边BC是座的体密封面形成边、边CA的投影边CD是座的圆柱支承面形成边。图4所示的球阀座截面虽然也不是等边三角形,但还是由等边三角形ABC决定的,边AB是球密封弦、边BC的投影边CF′或其延长边CF是座的端密封面形成边、边CA的投影边CD是座的圆柱支承面形成边。图3以等边三角形为截面成分的球阀座图4以等边三角形为截面要素的球阀座图2~图4的等边三角形ABC的方位都是阀座的方位,3个顶点的回转直径Do、Ds和Di(De)或其相关流通面积Ae、Ac、Aep和As(Ds对应圆面积)都是阀座的密封性能界定参数。因此,球阀座的设计可都是对其截面基准结构——等边三角形的设计。2开关球浮动密封工作条件图5是图1中处在关闭状态的开关球与阀座。图5中p为介质压强;Fh为座对球的安装夹持力(代表图1中的阀体);Fs=Asp,为球的浮动密封力(介质对球的推力);Fu=(Ae+Ac)p,为座的介质去密封力,即介质对座的推力;As为球的介质作用面积,即直径Ds对应圆面积;Ae为座的中腔裸露面积,即裸露环的流通面积;Ac为座的球覆盖面积,即覆盖环的流通面积;Au=Ae+Ac,为座的介质作用面积;Ds为座的球作用直径,Do为座外径,Di为座内径,De为座的通道裸露环流通面积Aep对应的直径。对于如图5所示的浮动球阀,当Fs≤Fh时,右边下游阀座与开关球间的作用力是Fh(此时的Fs至多是全部取代左边上游阀座对球的安装夹持力Fh,并不增加球与下游阀座间的作用力);当Fs>Fh时,下游阀座与开关球间的作用力是Fs而不是Fh(此时的Fh已被Fs全部取代)。也就是说,对于浮动球阀,开关球与阀座间的密封作用力不是Fh就是Fs,浮动球阀的开关密封不是靠阀座对球的安装夹持力Fh就是靠开关球的浮动密封力Fs实现,不可能靠二者同时起作用。但无论哪个起作用,根据美国《ASME锅炉与压力容器法规VIII卷1册附录2》的基本理念,二者都必须是座的介质去密封力的m倍(m为阀座抗干扰系数,其大小为密封面上的密封作用力...

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