Температуранын жана басымдын көпөлөк клапанынын иштешине тийгизген таасири

көпөлөк клапан температурасы жана басым таасири

Температуранын жана басымдын көпөлөк клапанынын иштешине тийгизген таасири 

Көптөгөн кардарлар бизге суроо-талаптарды жөнөтүшөт жана биз алардан орто типти, орточо температураны жана басымды берүүнү суранабыз, анткени бул көпөлөк клапанынын баасына гана таасирин тийгизбестен, көпөлөк клапанынын иштешине таасир этүүчү негизги фактор болуп саналат.Алардын көпөлөк клапанына тийгизген таасири татаал жана ар тараптуу. 

1. Температуранын көпөлөк клапанынын иштешине тийгизген таасири: 

1.1.Материалдык касиеттери

Жогорку температуралуу чөйрөдө көпөлөк клапанынын корпусу жана клапан сабы сыяктуу материалдар ысыкка жакшы туруштук бериши керек, антпесе күч жана катуулук таасир этет.Төмөн температурада чөйрөдө клапан корпусунун материалы морт болуп калат.Ошондуктан, жогорку температуралуу чөйрө үчүн ысыкка чыдамдуу эритмеден жасалган материалдарды, ал эми төмөн температуралуу чөйрөлөр үчүн суукка чыдамдуу катуулугу жакшы болгон материалдарды тандоо керек.

Көпөлөк клапан корпусунун температурасы кандай?

Илимдүү темир көпөлөк клапан: -10 ℃ 200 ℃

WCB көпөлөк клапаны: -29 ℃ дан 425 ℃ чейин.

SS бабочка клапаны: -196℃ден 800℃ге чейин.

LCB көпөлөк клапаны: -46℃ден 340℃ге чейин.

көпөлөк клапандарынын корпусунун материалы

1.2.Мөөрдүн аткарылышы

Жогорку температура жумшак клапан отургучтун, мөөр басуучу шакектин ж.б. жумшарышына, кеңейишине жана деформацияланышына алып келет, мөөр эффектин азайтат;ал эми төмөн температура пломбалоочу материалды катуулатышы мүмкүн, натыйжада мөөр басуу ишинин төмөндөшүнө алып келет.Ошондуктан, жогорку же төмөнкү температура чөйрөлөрүндө пломба аткарууну камсыз кылуу үчүн, жогорку температура чөйрөлөр үчүн ылайыктуу пломба материалдарды тандоо зарыл.

Төмөндө жумшак клапан отургучтун иштөө температурасынын диапазону келтирилген.

• EPDM -46℃ – 135℃ Картаюуга каршы

• NBR -23℃-93℃ Майга туруктуу

• PTFE -20℃-180℃ Коррозияга каршы жана химиялык каражаттар

• VITON -23℃ – 200℃ Коррозияга каршы, жогорку температурага туруктуулук

• Кремний -55℃ -180℃ Жогорку температурага туруктуулук

• NR -20℃ – 85℃ Жогорку ийкемдүүлүк

• CR -29℃ – 99℃ Эсүүгө туруктуу, карылыкка каршы

Бабочка клапандарынын SEAT материалы

1.3.Структуралык күч

Мен баары "жылуулук кеңейүү жана жыйрылуу" деген түшүнүктү уккан деп ишенем.Температуранын өзгөрүшү термикалык стресстин деформациясын же бабочка клапандарынын, болттордун жана башка бөлүктөрүнүн жаракаларын пайда кылат.Ошондуктан, көпөлөктүү клапандарды долбоорлоодо жана орнотууда температуранын өзгөрүшүнүн көпөлөк клапанынын түзүлүшүнө тийгизген таасирин эске алуу жана термикалык кеңейүүнүн жана жыйрылышынын таасирин азайтуу үчүн тиешелүү чараларды көрүү зарыл.

1.4.Агым мүнөздөмөлөрүнүн өзгөрүшү

Температуранын өзгөрүшү суюктук чөйрөнүн тыгыздыгына жана илешкектүүлүгүнө таасир этиши мүмкүн, ошону менен көпөлөк клапанынын агымынын өзгөчөлүктөрүнө таасир этет.Практикалык колдонмолордо бабочка клапанынын ар кандай температуралык шарттарда агымды жөнгө салуу муктаждыктарын канааттандыруу үчүн агымдын өзгөчөлүктөрүнө температуранын өзгөрүшүнүн таасири каралышы керек.

 

2. Бабочка клапанынын иштешине басымдын таасири

2.1.Мөөрлөнүү көрсөткүчү

Суюктук чөйрөнүн басымы жогорулаганда, көпөлөк клапан басымдын чоңураак айырмасына туруштук бериши керек.Жогорку басымдуу чөйрөлөрдө, көпөлөк клапандары клапан жабылганда агып кетпеши үчүн жетиштүү мөөр басууга ээ болушу керек.Ошондуктан, бабочка клапандарынын мөөр бети көбүнчө карбидден жана дат баспас болоттон жасалган, мөөр бетинин бекемдигин жана эскирүүгө туруктуулугун камсыз кылат.

2.2.Структуралык күч

Бабочка клапаны Жогорку басымдуу чөйрөдө көпөлөк клапаны көбүрөөк басымга туруштук бериши керек, андыктан көпөлөк клапанынын материалы жана түзүмү жетиштүү күчкө жана катуулукка ээ болушу керек.Көпөлөк клапанынын түзүлүшү, адатта, клапан корпусун, клапан плитасын, клапан сабагын, клапан отургучун жана башка компоненттерди камтыйт.Бул компоненттердин биринин жетишсиз күчү көпөлөк клапанын жогорку басымда иштебей калышына алып келиши мүмкүн.Ошондуктан, көпөлөк клапан түзүмүн долбоорлоодо басымдын таасирин эске алуу жана акылга сыярлык материалдарды жана структуралык түрлөрүн кабыл алуу зарыл.

2.3.Клапандын иштеши

Жогорку басымдагы чөйрө көпөлөк клапанынын моментине таасир этиши мүмкүн жана көпөлөк клапаны ачуу же жабуу үчүн көбүрөөк иштөө күчүн талап кылышы мүмкүн.Ошондуктан, көпөлөк клапан жогорку басым астында болсо, анда ал электрдик, пневматикалык жана башка кыймылдаткычтарды тандоо жакшы.

2.4.агып кетүү коркунучу

Жогорку басымдуу чөйрөдө агып кетүү коркунучу жогорулайт.Кичинекей агып чыгуулар да энергиянын текке кетишине жана коопсуздукка коркунуч келтириши мүмкүн.Ошондуктан, бул көпөлөк клапан агып кетүү коркунучун азайтуу үчүн жогорку басымдуу чөйрөдө жакшы мөөр аткарууну камсыз кылуу үчүн зарыл.

2.5.Орто агым каршылык

Агым каршылык клапан аткаруунун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат.агым каршылык деген эмне?Бул клапан аркылуу өткөн суюктуктун каршылык көрсөтүүсүн билдирет.Жогорку басымдын астында клапан пластинкасындагы чөйрөнүн басымы жогорулап, бабочка клапанынын агымынын жогору болушун талап кылат.Бул учурда, бабочка клапан агымынын иштешин жакшыртуу жана агым каршылыгын азайтуу керек.

 

Жалпысынан алганда, температуранын жана басымдын көпөлөк клапанынын иштешине тийгизген таасири көп кырдуу, анын ичинде мөөр басуу көрсөткүчү, структуралык күч, бабочка клапанынын иштеши ж.б. тиешелүү материалдарды, конструкциялык долбоорлоону жана пломбалоону жана температуранын жана басымдын өзгөрүшүнө туруштук берүү үчүн тиешелүү чараларды көрүүнү.