RU124346U1 - Мембрана армированная - Google Patents
Мембрана армированная Download PDFInfo
- Publication number
- RU124346U1 RU124346U1 RU2012125724/28U RU2012125724U RU124346U1 RU 124346 U1 RU124346 U1 RU 124346U1 RU 2012125724/28 U RU2012125724/28 U RU 2012125724/28U RU 2012125724 U RU2012125724 U RU 2012125724U RU 124346 U1 RU124346 U1 RU 124346U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- membrane
- reinforced
- fluoroplastic
- elastic material
- fiberglass
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Mechanically-Actuated Valves (AREA)
Abstract
Мембрана армированная, корпус которой выполнен из армированного эластичного материала со средней частью в виде полусферы и с местами для ее крепления по периметру, отличающаяся тем, что в качестве эластичного материала использован фторопласт, а в качестве армирующего материала использована стеклоткань.
Description
Полезная модель относится к машиностроению, в частности, к мембране армированной, предназначенной для запорной арматуры, работающей в агрессивных средах.
В настоящее время мембраны изготавливают из эластомеров, армированных эластомеров или пластмасс в основном из политетрафторэтилена (фторопласта), реже из сополимеров политетрафторэтилена, при этом у каждого из рассматриваемых материалов есть свои преимущества и недостатки (см. Имбрицкий М.И. «Справочник по трубопроводам и арматуре химических цехов электростанций», Москва, из-во «Энергия», 1974 г. стр.40)
Мембрана, изготовленная из политетрафторэтилена, обеспечивает возможность эксплуатировать запорную арматуру практически с любым типом среды при температурах до 150°C и давлениях до 0,6 МПа.
Политетрафторэтилен обладает уникальной химической стойкостью и термостойкостью до 250°C, но ему присуща ползучесть и низкая прочность даже при небольших нагрузках, что приводят к необходимости увеличивать толщину мембраны.
При увеличении толщины мембраны растет ее жесткость, что вызывает высокие напряжения в мембране при ее перестановке из одного положения в другое и снижение ресурса из-за разрывов мембраны или вырывания штуцера из тела мембраны при повторении циклов «открыто-закрыто». Большая толщина, обусловленная невысокой прочностью политетрафторэтилена, приводит к низкой величине предела выносливости, а отсюда долговечность не превышает 100 циклов до разрушения.
Сополимеры фторопласта при лучшей технологичности дороги и также обладают невысокой прочностью и повышенной жесткостью, что обусловливает аналогичные проблемы мембранам.
Известна мембрана, принятая в качестве прототипа, корпус которой выполнен из армированного эластичного материала в виде части сферы с местами для ее крепления по периметру (см. описание свидетельства на полезную модель Российской Федерации №5251 МПК G01F 15/16 опубл. 16.10.1997).
Известная мембрана выполнена из армированной резиновой смеси на основе каучуков общего назначения, а в качестве армирующего материала использованы отрезки синтетических волокон длиной 5-15 мм в количестве 5-15 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.
Синтетические волокна вводят равномерными частями в резиновую смесь и подвергают смешению с нею в течение 5-15 мин.
Мембраны резиновые армированные, в силу высокой эластичности и низкой жесткости, имеют большие ресурсы, однако невысокая химическая стойкость и теплостойкость не позволяют использовать их в сильно агрессивных средах и при высоких температурах, что является основным их недостатком.
Кроме того, армирование отрезками волокон не обеспечивает прочности, сравнимой с прочностью изделий, армированных тканью или непрерывными волокнами.
Технической задачей полезной модели является улучшение технических (эксплуатационных) характеристик мембраны, увеличивающих срок службы запорной арматуры.
Техническая задача решается тем, что предлагаемая мембрана армированная, выполнена из армированного эластичного материала со средней частью в виде полусферы и с местами для ее крепления по периметру, при этом в качестве эластичного материала использован фторопласт, а в качестве армирующего материала использована стеклоткань.
Изготовление мембраны из фторопласта, армированного стеклотканью плотностью 50-ЮОтекс, позволяет оптимизировать ее конструкцию, а именно, изменить ее толщину и радиус кривизны сферы и одновременно усилить места крепления ее по месту эксплуатации.
Мембрана армированная иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 изображена схема прямоточного вентиля с рабочим элементом - мембраной армированной; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1.
В запорной арматуре используют мембраны, корпус 1 которой выполнен со средней частью в виде полусферы. Корпус 1 снабжен по периметру отверстиями 2 для его крепления в прямоточном вентиле. Корпус 1 снабжен штуцером 3 с резьбой, закрепленным для соединения со штоком 4 прямоточного вентиля.
Армирование фторопласта осуществляют путем запрессовки стеклоткани между слоями фторопласта.
За счет армирования фторопласта стеклотканью достигается увеличение предела текучести материала в 4-5 раз - с 10 до 50 МПа, устраняется ползучесть под нагрузкой, за счет чего растет допускаемая температура эксплуатации до 250°C и давление до 1,5 МПа. Одновременно повышение прочности позволяет снизить толщину мембраны в 1.5-2 раза и тем самым увеличить ресурс до 1500 циклов «открыто-закрыто».
Рабочий ход мембраны осуществляют путем перестановки корпуса 1 из одного положения в другое, посредством вытягивания или вдавливания за штуцер 3, присоединенный к штоку 4, до взаимодействия полусферы корпуса 1 с седлом 5 прямоточного вентиля.
Шток 4 совершает возвратно-поступательное движение за счет вращения рукоятки 6 оператором или исполнительным механизмом, и перемещает штуцер 3.
Таким образом, предлагаемая полезная модель обеспечивает технический результат в части существенного повышения рабочих характеристик мембраны армированной без существенного изменения конструкции запорной арматуры, и соответственно снижения издержек, то есть, не меняя значительно ее стоимость и экономические характеристики.
Claims (1)
- Мембрана армированная, корпус которой выполнен из армированного эластичного материала со средней частью в виде полусферы и с местами для ее крепления по периметру, отличающаяся тем, что в качестве эластичного материала использован фторопласт, а в качестве армирующего материала использована стеклоткань.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012125724/28U RU124346U1 (ru) | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Мембрана армированная |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012125724/28U RU124346U1 (ru) | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Мембрана армированная |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU124346U1 true RU124346U1 (ru) | 2013-01-20 |
Family
ID=48807898
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012125724/28U RU124346U1 (ru) | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Мембрана армированная |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU124346U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2714714C1 (ru) * | 2019-03-25 | 2020-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Константа-2" | Клапан предохранительный (варианты) |
-
2012
- 2012-06-19 RU RU2012125724/28U patent/RU124346U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2714714C1 (ru) * | 2019-03-25 | 2020-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Константа-2" | Клапан предохранительный (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10619633B2 (en) | Diaphragm compressor system and method | |
WO2005008108A8 (en) | Extended stroke valve and diaphragm | |
RU124346U1 (ru) | Мембрана армированная | |
CN205559231U (zh) | 一种新型复合隔膜片 | |
JP6599681B2 (ja) | パッキン | |
CN205101653U (zh) | 耐高温快关式截止阀 | |
CN203512552U (zh) | 耐高温耐磨织物芯输送带 | |
CN201047442Y (zh) | Xv形组合密封圈 | |
KR100800966B1 (ko) | 탄성 밀착시트를 구비한 양압형 버터 플라이 밸브 | |
CN202580056U (zh) | 一种操作灵活的法兰式硬密封蝶阀 | |
RU103581U1 (ru) | Насос вакуумный мембранный | |
CN102996842A (zh) | 一种球阀 | |
CN202826554U (zh) | 提高机械运动部件表面抗冲蚀性能的耦合仿生结构 | |
CN203404397U (zh) | 一种进气阀 | |
CN202493686U (zh) | 一种水龙头 | |
CN102359619A (zh) | 一种直流隔膜生物阀门 | |
CN206272464U (zh) | 磁能运动转换装置 | |
CN202302076U (zh) | 一种直流隔膜生物阀门 | |
CN201772139U (zh) | 一种可调快速接头 | |
CN201982791U (zh) | 组合式填料截止阀 | |
CN203868390U (zh) | 一种偏心阀 | |
CN201739654U (zh) | 一种环氧-聚四氟复合管道 | |
RU123876U1 (ru) | Дисковый затвор | |
RU167795U1 (ru) | Уплотнительный узел | |
CN104725887A (zh) | 一种新型碳纤维材料 |