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美国ASCO电磁阀内漏与阀门的规则
  • 关键词:
    ASCO电磁阀现货,ASCO电磁阀价格,ASCO电磁阀样本,ASCO价格,美国ASCO产品
  • 资料类型:
    jpg
  • 上传时间:
    2020-05-26
  • 上传人:
    上海乾拓贸易有限公司   
  • 下载次数:
    11496
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  • 资料简介
  •     美国ASCO电磁阀内漏与阀门的规则
        美国ASCO电磁阀内漏喷流声场进行模拟,分析其声场特性,为阀门内漏的声学检测提供依据。阀门气体内漏喷流噪声源成份复杂,可看作由单极子、偶极子和四极子声源共同作用的结果。四极子声源在喷流噪声中占主导地位,所以选取四极子声作为闸阀气体内漏喷流噪声源。
        美国ASCO电磁阀气体内漏过程中,由于气体湍流流动及阀体壁面的影响,内漏噪声分布复杂。在闸板与阀体底面形成的扩压空间里,两次截流所产生的噪声在此空间相互作用,形成大量的声涡,也是整个闸阀中声场强的位置。随着开度h的变小,扩压空间随之减小,空腔内的声压也降低。下游声场强度受影响很小,但对声场的指向性影响很大。
        美国ASCO电磁阀安装维护的注意事项:
        1、安装位置、高度符合设计要求,连接应牢固紧密。
        2、安装在保温管道上的各类手动闸阀,手柄均不得向下。
        3、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
        4、美国ASCO电磁阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
        5、带有旁通阀的美国ASCO电磁阀在开启前应打开旁通阀(以平衡进出1:3的压差及减小开启力)。
        6、带传动机构的美国ASCO电磁阀,按产品使用说明书的规定安装。
        7、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。
        美国ASCO电磁阀是一种通用的机械产品,品种繁多,应用范围广。一方而,阀门在整个工作装置和系统中起着至关重要的作用;另一方而,阀门的失效会导致系统、设备无法正常工作,尤其是核能、航空、航天域,阀门的失效甚至会导致灾难性事故的发生。这就要求阀门具有高的可靠性,相应的可靠性研究在阀门研究当中具有举足轻重的作用。
        美国ASCO电磁阀基本规则:
        1、美国ASCO电磁阀试验前,应除去密封面上的油渍和污物,严禁在密封面涂抹防渗漏的油脂。
        2、试验用的压力表,应鉴定合格并在周检期内使用,精度不应低于1.5,表的满刻度值宜为被检测压力的1.5-2倍。试验系统的压力表不应少于2块,并分别安装在储罐、设备及被试验的阀门出口处。
        3、对于壳体压力试验、上密封试验和高压密封试验,试验介质可选择空气、惰性气体、煤油、水或黏度不高于水的非腐蚀性液体,低压密封试验介质可选择空气或是惰性气体。
        4、用水做实验介质时,允许添加防锈剂,奥氏体不锈钢阀门试验时,水中氯化物含量不得过25ppm。
        5、无特别规定时,试验介质的温度宜为5-50℃。
        止动环为美国ASCO电磁阀中常用的元件,一般为开口式金属环,起限位作用。止动环按截面一般有圆截面和矩形截面止动环。圆截面止动环因为加工简单,安装方便,因此被大量使用,但是若设计或加工不当,会发生止动环脱落故障,则阀门失效,引发事故。在工程应用中,一般采用增加沟槽深度和增加活阀端部倒角的方式进行防脱,但是对于止动环脱落的物理机制,和采用的防脱方法为何有效,没有专门的研究。沟槽阀门止动环脱落的原因是当外载施力方向与阀门轴线夹角过小时,随着载荷增加,支反力在止动环径向的分力,克服了止动环的预变形力,并推动止动环继续变形,并导致止动环脱落。为了防止止动环脱落,可采取以下措施:加深沟槽深度;活阀端部倒角;选用弹性模量和屈服强度高的材料制作止动环;增大止动环初始内径;增大止动环丝径。
        美国ASCO电磁阀填料等部件组成,它们均会承受流体的压力和温度载荷。热源是求解温度场的重要边界条件,闸阀温度场的热源是流体。将流体的温度载荷作用在闸阀的内壁面,外壁面暴露在空气中,对外壁面施加相应的对流换热边界条件。计算后得到闸阀的温度场分布,主要承压部件的温度值均在322-330℃闸阀上部由于距内壁面较远,温度梯度比较明显。
        美国ASCO电磁阀主要作为接通或切断管道中的介质用,即全开或全闭使用。在核电站中,闸阀受到高温高压流体的作用,必然会产生变形及应力。为了防止全开时闸阀变形或应力过许用值而造成的结构破坏,对其进行计算。由于沟槽闸阀工作时结构的变形很小,对流体流动状态及温度的变化影响也很小,故此处只考虑流体压力及温度对闸阀结构的影响,即单向藕合作用。沟槽闸阀的三维实体模型要能准确地反映结构的实际情况,同时在保障计算精度的前提下,模型应尽可能简化。闸阀的承压边界主要包括阀体、阀盖和闸板,从力学特性上分析,可以认为阀体、阀盖和闸板作为一个整体来承受内压。因此,在建立有限元模型时,将阀体、阀盖和闸板作为一个整体进行建模,忽略它们之间的连接螺栓。简化处理一些不影响闸阀总体的特征,忽略一些倒角,得到计算模型。

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