闸阀操作力矩分析
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上海公户阀门厂(集团)有限公司
当闸阀的开度在10%以上时,闸阀的轴向力,即闸阀的操作扭矩变化不大。当闸阀的开度小于10%时,由于流体的节流作用,闸阀前后的压差增大。这种压力差作用在闸阀上,使得阀杆需要很大的轴向力来驱动闸阀,所以闸阀的操作扭矩在这个范围内变化很大。弹性闸阀在接近关闭时比刚性闸阀需要更大的操作扭矩。
当闸板关闭时,由于密封面的密封方式不同,会出现不同的情况。对于自动密封闸阀(包括平板闸阀),当阀门关闭时,闸门的密封面正好与阀座的密封面对齐,即闸阀的全开位置。但是,在闸阀运行的情况下,这个位置是无法监控的,所以在实际使用中,闸阀关闭到死点的位置被认为是闸阀的全闭位置。可以看出,自动密封闸阀的完全关闭位置是根据闸阀的位置(即冲程)来确定的。对于带强制密封的闸阀,在关闭时有必要使闸板对阀座施加压力。该压力可确保闸门和阀座之间的密封面被严格密封,这是强制密封闸阀的密封力。由于阀杆螺母的自锁,这种密封力将继续使用。显然,为了给闸门提供密封力,阀杆螺母传递的扭矩大于阀门运行期间的扭矩。可以看出,对于带强制密封的闸阀,完全关闭位置是根据阀杆螺母上的扭矩确定的。
闸阀关闭后,由于介质或环境温度的变化,闸阀部件的热膨胀将使闸阀和阀座之间的压力增加,这将反映在阀杆螺母上,这将使闸阀很难再次打开。因此,打开闸阀所需的扭矩大于关闭闸阀所需的扭矩。此外,彼此接触的一对密封表面之间的静摩擦系数也大于动摩擦系数。为了使它们从静止状态相对运动,有必要施加更大的力来克服静摩擦力。由于温度的变化,密封面之间的压力增加,需要克服的静摩擦力也增加,因此当闸阀打开时,施加在阀杆螺母上的扭矩有时会增加很多。
注:表中提供的闸阀操作扭矩是一般适用条件下的经验数据,没有物理测量和理论计算,仅供参考。
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