2023-09-19
Struktura prirobniceloputa
Tesnilna struktura lopute vključuje trdo tesnilo kovina-kovina in mehko tesnilo kovina-guma ali plastika. Tesnilni obroč lahko namestite na metuljsko ploščo ali na telo ventila. Ta članek podrobno opisuje strukturo zaprtega metuljnega ventila.
Odvisno od namestitve lopute v ventilu so lopute lahko centralno simetrične (tip I), imenovane uvožene sredinske lopute, zamaknjene (tip H) (enojni ekscentrični, dvojni ekscentrični in trojni ekscentrični, imenovani uvoženi enojni). ekscentrična loputa, dvojna ekscentrična loputa, trojna ekscentrična loputa) ali variabilna ekscentrična loputa.
Oblike tesnilne strukture metuljastih ventilov vključujejo: enojno ekscentrično tesnilo, dvojno ekscentrično tesnilo, trojno ekscentrično tesnilo, spremenljivo ekscentrično tesnilo. Načela tesnjenja različnih strukturnih tipov dušilnih ventilov so na kratko opisana takole:
(1) Sredinska loputa
Pri srednji ravnini metuljastega ventila je os stebla ventila v isti ravnini kot središčna ravnina metuljaste plošče in se pravokotno seka s središčnico cevovoda telesa ventila, površine na obeh straneh metuljaste plošče pa so simetrične. do osi stebla ventila. Sredinske lopute so običajno izdelane v obliki gumijaste obloge. Zaradi njihove preproste strukture je centralno simetrični (tip I) dvosmerni tesnilni učinek enak, pretočni upor je majhen in majhen je tudi preklopni navor. Zato se pogosto uporabljajo v srednjih in majhnih loputah. Ker pa je glava gredi pogosto v stanju trenja, se obrablja hitreje kot drugi deli in je tukaj nagnjena k puščanju. Zato je pri gumijastih loputah glava gredi včasih obložena s PTFE folijo za zmanjšanje trenja ali dodana vzmet za kompenzacijo obrabe. Očitno je, da bo težko zatesniti, če je vrsta središčne črte izdelana iz kovine v kovino. Na glavi gredi metuljastih ventilov z nagnjeno ploščo in zamaknjeno ploščo ni trenja, vendar sta njihov pretočni upor in tesnilni moment večja kot pri sredinski simetrični metuljasti plošči. Običajni metuljčki za vodo VTON imajo na splošno središčno strukturo.
2. Načelo tesnjenja lopute z enojnim ekscentričnim tesnilom
Ker sta središče vrtenja metuljaste plošče (tj. središče gredi ventila) in središčna črta telesa ventila zamaknjena glede na enojno ekscentrično metuljno loputo, med postopkom odpiranja metuljne lopute tesnilna površina metuljaste plošče bo tesnilo hitreje kot pri enojnem ekscentričnem tesnjenjuloputa. Ko je metuljasta plošča ločena od tesnilne površine sedeža ventila in se zavrti za 8°~12°, je tesnilna površina metuljaste plošče popolnoma ločena od tesnila sedeža ventila. Pri popolnem odprtju nastane večja reža med obema tesnilnima površinama. Zasnova te vrste lopute je močno zmanjšana. Mehanska obraba in deformacija tlaka med obema tesnilnima površinama sta zmanjšani, kar izboljša tesnjenje lopute.
3. Načelo tesnjenja metuljnega ventila z dvojnim ekscentričnim tesnilom
Ker srednjica sedeža ventila in srednjica telesa ventila tvorita zamik kota β na podlagi dvojnega ekscentričnega metuljastega ventila, se med postopkom odpiranja metuljastega ventila tesnilna površina metuljaste plošče takoj loči od tesnilno površino sedeža ventila v trenutku odpiranja in se bo dotaknil in stisnil tesnilno površino sedeža ventila samo v trenutku zapiranja. Ko je popolnoma odprt, se med obema tesnilnima površinama tvori reža, ki je enaka kot pri metuljnem ventilu z dvojnim ekscentričnim tesnilom. Zasnova te vrste lopute popolnoma odpravlja mehansko obrabo in praske med obema tesnilnima površinama, kar izboljša tesnjenje in življenjsko dobo lopute. so bili močno izboljšani. Trdo zatesnjeni metuljasti ventili VTON, trdo zatesnjeni metuljasti ventili in varjeni metuljasti ventili imajo na splošno dvojno ekscentrično strukturo.
4. Trojni ekscentrični loputni ventil
Trojni ekscentrični metulj zasuče pozitivni kot stožca za kot do poševnega stožca, tako da se lahko ekscentričnost e zmanjša in se zmanjša tudi navor odpiranja. Seveda je to le intuitivno razumevanje. Kje naj bo nastavljena dejanska os? Ali bi bilo treba uporabiti tridimenzionalno analizo gibanja, da se ugotovi, ali bo tesnilni par motil. Treba je poudariti, da tesnilni obroč trojnega ekscentričnega metuljastega ventila ni mogoče oblikovati le kot večplastni tip, ampak ga je mogoče izdelati tudi v obliki črke U ali O-tesnila, kot je Neles. V nekaterih primerih je lahko izdelan celo iz nekovinskih materialov, kot sta guma in PTFE. Vprašljivo je, ali je potrebno elastične tesnilne materiale narediti trojno ekscentrične (dvojni ekscentrični je dovolj).
5. Tesnilni princip spremenljivega ekscentričnega tesnjenjaloputa
Edinstvena značilnost variabilnega ekscentričnega dušilnega ventila je, da je gred stebla ventila, na katero je nameščena metuljasta plošča, struktura gredi s tremi deli. Dva odseka gredi tega tridelnega grednega stebla ventila sta koncentrična, središčna črta gredi osrednjega odseka pa je za sredinsko razdaljo zamaknjena od osi na obeh koncih. , je metuljasta plošča nameščena na vmesnem delu gredi. Takšna ekscentrična struktura naredi ploščo metulja dvojno ekscentrično, ko je v popolnoma odprtem položaju, in postane enojno ekscentrično, ko se plošča metulja zavrti v zaprt položaj. Zaradi učinka ekscentrične gredi se metuljasta plošča, ko je blizu zapiranja, premakne za določeno razdaljo v površino tesnilnega stožca sedeža ventila, tesnilna površina metuljaste plošče in sedeža ventila pa se ujemata, da se doseže zanesljivo tesnjenje izvedba.
Ker sta središče vrtenja metuljaste plošče (tj. središče osi ventila) in tesnilni del metuljaste plošče nastavljena ekscentrično, se med postopkom odpiranja metuljaste lopute tesnilna površina metuljaste plošče postopoma loči od tesnila. površino sedeža ventila. Ko se plošča metulja zavrti na 20°~25°, je tesnilna površina plošče metulja popolnoma ločena od tesnilne površine sedeža ventila. Ko je popolnoma odprt, se med obema tesnilnima površinama oblikuje reža, ki močno zmanjša relativno mehansko obrabo in iztiskanje med obema tesnilnima površinama med procesom odpiranja in zapiranja lopute, s čimer se zagotovi tesnjenje lopute.