RU2061920C1 - Запорный орган трубопроводной арматуры - Google Patents

Запорный орган трубопроводной арматуры Download PDF

Info

Publication number
RU2061920C1
RU2061920C1 SU5031968A RU2061920C1 RU 2061920 C1 RU2061920 C1 RU 2061920C1 SU 5031968 A SU5031968 A SU 5031968A RU 2061920 C1 RU2061920 C1 RU 2061920C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
sleeve
rod
support ring
corrosion
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Август Павлович Абакумов
Original Assignee
Август Павлович Абакумов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Август Павлович Абакумов filed Critical Август Павлович Абакумов
Priority to SU5031968 priority Critical patent/RU2061920C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061920C1 publication Critical patent/RU2061920C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sliding Valves (AREA)

Abstract

Использование: в области арматуростроения. Сущность изобретения: запорный орган трубопроводной арматуры содержит тарель, выполненную из композиционного материала на основе каменного литья, тарель неразъемно соединена с втулкой, которая связана со штоком. На торце тарели со стороны штока установлено опорное кольцо, равное по диаметру торцу тарели и соединенное резьбой с выступающим из тарели концом втулки. При этом зазоры между тарелью, втулкой и опорным кольцом заполнены коррозионно-стойким герметикам. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к запорным органам трубопроводной арматуры, например запорных вентилей и клапанов, работающих в условиях воздействия агрессивных и коррозионных сред, абразивного износа, высоких давлений и температур.
Известно применение высоколегированных, жаропрочных и коррозионно-стойких сталей и сплавов для деталей трубопроводной арматуры, работающих в наиболее неблагоприятных условиях [1]
Однако любой из этих материалов не обладает достаточной стойкостью против коррозионного разрушения, абразивного воздействия и аррозии при комбинированном воздействии агрессивных и коррозионно-стойких сред, высоких температур и давлений, абразивного износа. Неблагоприятным фактором для металлических запорных органов является разрушающее воздействие возникающих в них электростатических процессов, при которых создается поляризация и разность потенциалов в зазорах между седлом и затвором, что приводит к щелевой и другим видам коррозии.
Широко применяются в трубопроводной арматуре неметаллические, например полимерные материалы. Однако даже фторопласт-4, являющийся наиболее химически стойким материалом, превосходящим по химической стойкости платину, графит, кварц и все известные синтетические материалы, не является достаточно стойким к воздействию высоких температур (выше 200oC) и абразивных сред. Различные композиционные материалы на основе фторопласта-4 (ПТФЭ) с такими компонентами, как сополимер четыреххлористого этилена, графитовый порошок, стекловолокно, дисульфид молибдена, имеющие ряд повышенных механических характеристик, также подвержены пластической деформации при высоких температурах, а также абразивному износу.
Зa рубежом широко применяется арматура с запорными органами из керамики. Известно применение керамических клапанов при давлениях до 300 кг/см2 и температурах до 800oС [2] Однако детали из керамики являются дорогостоящими ввиду сложной технологии изготовления (горячее прессование при высоких температурах, спекание) и относительно высокой стоимости исходных материалов компонентов керамики, они не поддаются механической обработке, что усложняет технологию изготовления сопрягаемых с керамическими деталями металлических деталей.
Известен вентиль, работающий с агрессивными средами [3] Тарель запорного органа вентиля выполнена из фарфора, а седло из фторопласта. Тарель соединена с металлической втулкой, которая в свою очередь связана со штоком вентиля.
Однако указанный вентиль не может быть использован для работы в условиях воздействия на его детали не только агрессивных сред, но и других неблагоприятных параметров высоких температур и давлений.
Задачей изобретения является разработка запорного органа арматуры, имеющего высокую стойкость к воздействию агрессивных сред, абразивного износа, высоких давлений и температур, а также низкую стоимость.
В данном устройстве технический результат достигается тем, что в запорном органе трубопроводной арматуры, содержащем неметаллическую тарель с уплотнительной поверхностью со стороны седла, металлическую втулку, связанную с тарелью, шток, соединенный с втулкой, тарель выполнена из композиционного материала на основе каменного литья, втулка соединена с тарелью неразъемно, на торце тарели со стороны штока установлено опорное кольцо, равное по диаметру торцу тарели и соединенное резьбой с выступающим из тарели концом втулки, при этом зазоры между тарелью, втулкой и опорным кольцом заполнены коррозионно-стойким герметикам.
Выполнение тарели из композиционного материала на основе каменного литья обеспечивает снижение стоимости запорного органа за счет меньшей стоимости исходных материалов, широко распространенных и легко доступных в природе (окислы кремния, титана, алюминия и т.п.) и более простой технологии изготовления запорного органа по сравнению с используемой в прототипе. При этом обеспечивается достаточно высокая стойкость материала запорного органа к воздействию агрессивных сред, абразивного износа, высоких давлений и температуры, а также отсутствие электростатических процессов, вызывающих щелевую и другие виды коррозии. Электростатические процессы не происходят по той причине, что материал тарели хороший диэлектрик.
Наличие в запорном органе опорного металлического кольца со стороны, противоположной уплотнительной поверхности тарели, диаметр которого равен наружному диаметру тарели, обеспечивает высокую прочность последней, имеющей достаточно большое сопротивление сжатию, к воздействию срезающих усилий, так как даже при больших усилиях закрытия запорного органа в тарели под воздействием опорного кольца происходит релаксация внутренних напряжений, исключающая разрушение тарели под воздействием усилий среза.
Заполнение герметиком зазоров между тарелью и металлической втулкой, образующихся при остывании после изготовления способом каменного литья из-за разных коэффициентов расширения материалов тарели и втулки и зазоров между тарелью и опорным кольцом, образующихся из-за "утяжки" плоскости торца корпуса при остывании, исключает попадание агрессивных сред в эти зазоры и тем самым предотвращает коррозию металлической втулки и опорного кольца.
На чертеже изображена конструкция запорного органа (продольный разрез).
В корпусе 1 трубопроводной арматуры выполнено седло 2. Запорный opган выполнен в виде тарели 3 из композиционного материала, изготавливаемого способом каменного литья. На тарели выполнена уплотнительная поверхность 4. Внутри тарели размещена металлическая втулка 5, соединенная с тарелью неразъемно. Втулка 5 соединена со штоком 6, конец которого помещен в отверстие 7 втулки. Втулка 5 размещена на штоке с возможностью поворота относительно eгo оси. Нижний буртик 8 штока 6 зафиксирован от продольного перемещения относительно запорного органа резьбовым упором 9, ввинченным во втулку 5. На верхнем торце тарели 3 запорного органа, противоположном уплотнительной поверхности 4, установлено опорное кольцо 10, соединенное резьбой с втулкой 5. Наружный диаметр опорного кольца 10 равен наружному диаметру верхнего торца тарели 3, в результате чего даже при больших усилиях закрытия запорного органа за счет релаксации внутренних напряжений в тарели 3 исключается разрушение тарели под воздействием усилий среза.
Зазоры между тарелью 3, металлической втулкой 5 и опорным кольцом 10, образующиеся при остывании тарели после ее изготовления способом каменного литья, заполнены коррозионно-стойким герметиком 11, что исключает попадание вызывающих коррозию агрессивных жидкостей в эти зазоры.
Для изготовления тарели 3 может быть использован материал, например, состава, представленного в таблице.
Основные физико-механическое характеристики материала:
Плотность 3 г/см3
Водопоглощение 0,1
Механическая прочность на сжатие 42,56 кг/мм2
Истираемость 0,214 г/см3 ТТТ1

Claims (1)

  1. Запорный орган трубопроводной арматуры, содержащий неметаллическую тарель с уплотнительной поверхностью со стороны седла, втулку, соединенную с тарелью, шток, связанный со втулкой, отличающийся тем, что тарель выполнена из композиционного материала на основе каменного литья, втулка соединена с тарелью неразъемно, на торце тарели со стороны штока установлено опорное кольцо, равное по диаметру торцу тарели и соединенное резьбой с выступающим из тарели концом втулки, при этом зазоры между тарелью, втулкой и опорным кольцом заполнены коррозионностойким герметиком.
SU5031968 1992-03-12 1992-03-12 Запорный орган трубопроводной арматуры RU2061920C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5031968 RU2061920C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Запорный орган трубопроводной арматуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5031968 RU2061920C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Запорный орган трубопроводной арматуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2061920C1 true RU2061920C1 (ru) 1996-06-10

Family

ID=21599180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5031968 RU2061920C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Запорный орган трубопроводной арматуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061920C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181249U1 (ru) * 2017-08-07 2018-07-06 Михаил Олегович Шевчук Запорное устройство

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гуревич Д.Ф., Шлаков О.Н. - Справочник конструктора трубопроводной арматуры - М.- Л. Машиностроение, 1987, с. 475, табл.6.16. РФ ВИНИТИ "Химическое, нефтеперерабатывающее и полимерное машиностроение". 1985, N 10, реф. N 10.47.266. Aвторское свидетельство СССР N 148686, кл. F 16 К 1/34, 1956. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181249U1 (ru) * 2017-08-07 2018-07-06 Михаил Олегович Шевчук Запорное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4795174A (en) High temperature-high pressure gasket assembly
WO1995010720A1 (en) Tandem seal device for flow line applications
AU2015309042B2 (en) Ceramic lined valve
JP2941180B2 (ja) 周縁溶接積層体を有するシールリングを備えた弁
JPS60500820A (ja) バルブステムパッキング組立体
WO1991011647A1 (en) Valve body ceramic liners
CA1160616A (en) Valve
AU2002256755B2 (en) Closed elastic metal gasket with offset projecting parts
JPH0557474B2 (ru)
US4164343A (en) Eccentric ball type valve
US4247079A (en) Annular valve seating
RU2061920C1 (ru) Запорный орган трубопроводной арматуры
JPS63186080A (ja) 腐食性の媒体、特に湿った塩素を含むガスおよび塩素イオンを含む液体用のしゃ断および制御弁
US9455483B2 (en) Pre-stressed gamma densitometer window and method of fabrication
WO2020249931A1 (en) Hybrid metal ceramic ball valve
JP7348200B2 (ja) 回転シャフトと固定フレームの間におけるシールのための金属シール・アッセンブリ
US3351351A (en) Means for sealing a spindle
US6948515B2 (en) Carbon rupture disk assembly
US4907780A (en) Combined seal and actuator support
US2693337A (en) Valve for corrosive fluids
RU2803773C1 (ru) Клапан запорный сильфонный
JP3007286B2 (ja) 高耐食性hipクラッドボールバルブ
Donald et al. Behaviour of compressed asbestos-fibre gaskets in narrow-faced, bolted, flanged joints
RU94657U1 (ru) Запорный орган и шпиндель трубной головки
JPS61283415A (ja) 耐摩耗二重管の製造方法