CN215059968U - 一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,高压阀门包括阀杆与阀盖,阀杆与阀盖之间具有容填料竖向嵌入的腔室,填料通过填料压盖压紧在腔室内,包括螺栓压板,螺栓压板螺纹连接在阀盖的外圆周上,螺栓压板与填料压盖之间通过多个等圆周分布的双头螺栓实现紧固,双头螺栓的上端置于填料压盖的上方且双头螺栓的上端具有螺母,双头螺栓上还套设有张力补偿件,张力补偿件置于螺母与填料压盖之间。本实用新型具有如下优点:通过在螺栓压板与螺母之间设置张力补偿件,保证填料压盖对填料的稳定压紧,不受阀腔内介质压力的波动引起对填料压紧的影响,有效防止填料处外漏的现象。
Description
技术领域:
本实用新型属于阀门领域,具体涉及一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构。
背景技术:
高压阀门已被广泛应用于电力行业、超硬材料制造、化学工业、石油化工、加工技术、等静压处理、超高静压挤压、粉末冶金、金属成形以及地球物理、地质理学研究等领域。可用于控制空气、水、饱和蒸汽、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。高压阀门在管道上主要起切断、调节和节流等作用,由于高压技术的广泛使用,高压系统中的高压阀门性能直接影响整个系统工作的可靠性、安全性、工作效率和使用寿命,在那些压力有波动系统中,显得尤为重要。
在高压阀门中,阀盖与阀杆之间的填料通过填料压盖5进行压紧,阀盖上螺纹连接有螺栓压板6,螺栓压板6的两侧具有向内凹陷的凹槽10,活节螺栓30的下端嵌设在对应的凹槽10内并通过销钉20与螺栓压板6固定连接,活节螺栓30的上端贯穿填料压盖5并通过螺母锁紧从而实现填料压盖5对填料的压紧,活节螺栓30起到连接阀盖上螺栓压板6以及填料压盖5的作用,销钉使用时到剪切应力作用,产生疲劳应力易发生断裂,一但销钉损坏,则影响填料压盖对填料的压紧,使阀门发生泄漏,影响阀门的密封性和安全性能;其次,填料长时间受到阀内压力波动的作用使得填料压盖与螺母之间的连接出现不稳定性,从而影响填料压盖对填料的压紧效果。
实用新型内容:
本实用新型的目的是为了克服以上的不足,提供一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,通过在螺栓压板与螺母之间设置张力补偿件,保证填料压盖对填料为稳定压紧,而不受阀腔内介质压力的波动引起对填料压紧的影响
实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,高压阀门包括阀杆与阀盖,阀杆与阀盖之间具有容填料竖向嵌入的腔室,填料通过填料压盖压紧在腔室内,包括螺栓压板,螺栓压板螺纹连接在阀盖的外圆周上,螺栓压板与填料压盖之间通过多个等圆周分布的双头螺栓实现紧固,双头螺栓的上端置于填料压盖的上方且双头螺栓的上端具有螺母,双头螺栓上还套设有张力补偿件,张力补偿件置于螺母与填料压盖之间。
本实用新型的进一步改进在于:张力补偿件包括上弹性体与下弹性体,上弹性体与下弹性体均为空心结构且所述上弹性体与下弹性体固定连接,上弹性体包括上锥体部以及上水平部,下弹性体包括下锥体部以及下水平部,上水平部与下水平部固定连接为一体,上锥体部与螺母的下端面接触,下锥体部与填料压盖的上端面接触。
本实用新型的进一步改进在于:螺栓压板为圆盘式结构。
本实用新型的进一步改进在于:螺栓压板上具有多个等圆周分布的凹口。
本实用新型的进一步改进在于:填料压盖为T型状结构,填料压盖的下端嵌入设置在腔室内。
本实用新型的进一步改进在于:填料的下方具有填料垫。
本实用新型与现有技术相比具有以下优点:
1、本实用新型在螺母与填料压盖之间设置张力补偿件,张力补偿件在螺母夹紧作用下承受负载变形而储备一定的势能,当填料受到阀内压力的波动而使填料压盖产生一定浮动,此时张力补偿件释放部分势能以保持对填料压盖的压紧,起到较好的张力补偿作用,从而保证填料压盖对填料稳定的压紧力。
2、填料压盖通过多个双头螺栓与螺栓压板实现连接固定,采用圆盘式结构的螺栓压板以及双头螺栓的结构形式,替代传统的螺栓压板以及活节螺栓的连接形式,保证双头螺栓与螺栓压板之间的连接稳定性和安全性,保证连接时受力平衡稳定,避免填料处出现外漏现象。
附图说明:
图1为本实用新型一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构的结构示意图。
图2为图1中螺栓压板的结构示意图。
图3为图1中张力补偿件的结构示意图。
图4为背景技术中螺栓压板与填料压盖的连接示意图以及螺栓压板的结构示意图。
图中标号:
1-阀杆、2-阀盖、3-填料、4-腔室、5-填料压盖、6-螺栓压板、7-双头螺栓、8-螺母、9-张力补偿件、10-凹口、11-填料垫。
91-上弹性体、92-下弹性体、93-上锥体部、94-上水平部、95-下锥体部、96-下水平部。
具体实施方式:
为了加深对本实用新型的理解,下面将结合实施例和附图对本实用新型作进一步详述,该实施例仅用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型保护范围的限定。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语指示方位或位置关系,如为基于附图所示的方位或位置关系,仅为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的结构或单元必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型中,除另有明确规定和限定,如有 “连接”“设有”“具有”等术语应作广义去理解,例如可以是固定连接,可以是拆卸式连接,或一体式连接,可以说机械连接,也可以是直接相连,可以通过中间媒介相连,对于本领域技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的基本含义。
如图1示出了本实用新型一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构的一种实施方式,高压阀门包括阀杆1与阀盖2,阀杆1与阀盖2之间具有容填料3竖向嵌入的腔室4,填料3通过填料压盖5压紧在腔室4内,包括螺栓压板6,螺栓压板6螺纹连接在阀盖2的外圆周上,螺栓压板6与填料压盖5之间通过多个等圆周分布的双头螺栓7实现紧固,双头螺栓7的上端置于填料压盖5的上方且双头螺栓7的上端具有螺母8,双头螺栓7上还套设有张力补偿件9,张力补偿件9置于螺母8与填料压盖5之间。
本实用新型在螺母8与填料压盖5之间设置张力补偿件9,张力补偿件9在螺母8夹紧作用下承受负载变形而储备一定的势能,当填料3受到阀内压力的波动而使填料压盖5产生一定浮动,此时张力补偿件9释放部分势能以保持对填料压盖5的压紧,起到较好的张力补偿作用,从而保证填料压盖5对填料3稳定的压紧力。
进一步的,如图3所示,张力补偿件9包括上弹性体91与下弹性体92,上弹性体91与下弹性体92均为空心结构且上弹性体91与下弹性体92固定连接,上弹性体91包括上锥体部93以及上水平部94,下弹性体92包括下锥体部95以及下水平部96,上水平部94与下水平部96固定连接为一体,上锥体部93与螺母8的下端面接触,下锥体部95与填料压盖5的上端面接触。
进一步的,螺栓压板6为圆盘式结构。
填料压盖5通过多个双头螺栓7与螺栓压板6实现连接固定,采用圆盘式结构的螺栓压板6以及双头螺栓7的结构形式,替代传统的螺栓压板以及活节螺栓的连接形式,保证双头螺栓7与螺栓压板6之间的连接稳定性和安全性,保证连接时受力平衡稳定,避免填料处出现外漏现象。
进一步的,如图2所示,螺栓压板6上具有多个等圆周分布的凹口10,凹口10的设置便于操作人员通过机械部件对螺栓压板6进行旋紧安装及拆卸。
进一步的,填料压盖5为T型状结构,填料压盖5的下端嵌入设置在腔室4内,便于实现对腔室4内填料3的压紧。
进一步的,填料3的下方具有填料垫11。
本实用新型中未全部公开的内容为本领域技术人员公知的现有常识,本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (6)
1.一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,所述高压阀门包括阀杆与阀盖,所述阀杆与阀盖之间具有容填料竖向嵌入的腔室,所述填料通过填料压盖压紧在腔室内,其特征在于:包括螺栓压板,所述螺栓压板螺纹连接在阀盖的外圆周上,所述螺栓压板与填料压盖之间通过多个等圆周分布的双头螺栓实现紧固,所述双头螺栓的上端置于填料压盖的上方且双头螺栓的上端具有螺母,所述双头螺栓上还套设有张力补偿件,所述张力补偿件置于螺母与填料压盖之间。
2.根据权利要求1所述一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,其特征在于:所述张力补偿件包括上弹性体与下弹性体,所述上弹性体与下弹性体均为空心结构且所述上弹性体与下弹性体固定连接,所述上弹性体包括上锥体部以及上水平部,所述下弹性体包括下锥体部以及下水平部,所述上水平部与下水平部固定连接为一体,所述上锥体部与螺母的下端面接触,所述下锥体部与填料压盖的上端面接触。
3.根据权利要求2所述一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,其特征在于:所述螺栓压板为圆盘式结构。
4.根据权利要求3所述一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,其特征在于:所述螺栓压板上具有多个等圆周分布的凹口。
5.根据权利要求1至4中任意一项所述一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,其特征在于:所述填料压盖为T型状结构,所述填料压盖的下端嵌入设置在腔室内。
6.根据权利要求5所述一种用于高压阀门的填料压盖张力补偿连接结构,其特征在于:所述填料的下方具有填料垫。
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