RU2147094C1 - Задвижка - Google Patents

Задвижка Download PDF

Info

Publication number
RU2147094C1
RU2147094C1 RU98100822A RU98100822A RU2147094C1 RU 2147094 C1 RU2147094 C1 RU 2147094C1 RU 98100822 A RU98100822 A RU 98100822A RU 98100822 A RU98100822 A RU 98100822A RU 2147094 C1 RU2147094 C1 RU 2147094C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
spindle
shank
stop
locking element
Prior art date
Application number
RU98100822A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98100822A (ru
Inventor
В.Я. Баженов
Original Assignee
Баженов Владимир Яковлевич
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 Баженов Владимир Яковлевич filed Critical Баженов Владимир Яковлевич
Priority to RU98100822A priority Critical patent/RU2147094C1/ru
Publication of RU98100822A publication Critical patent/RU98100822A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2147094C1 publication Critical patent/RU2147094C1/ru

Links

Landscapes

  • Sliding Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и предназначено для надежного перекрытия транспортируемых жидких и газообразных сред трубопроводов. Задвижка содержит корпус с входным и выходным патрубками, шпиндель с клинообразным хвостовиком и охватывающий хвостовик запорный элемент. Последний снабжен упором и выполнен в виде полого эластичного диска. Внутренняя часть эластичного диска снабжена арматурой. Последняя расположена с возможностью взаимодействия с хвостовиком шпинделя и упором. При таком выполнении обеспечиваются надежность и долговечность работы эластичного уплотнительного элемента и всей задвижки в целом. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области арматуростроения и может быть использовано в запорных устройствах, устанавливаемых на трубопроводах, транспортирующих жидкие и газообразные среды.
Известна задвижка, включающая в себя корпус с входным и выходным патрубками, запорный элемент, состоящий из двух распорных дисков, связанных со шпинделем и имеющих уплотнительные элементы в виде металлических колец, а также распорный клин (Д.Ф. Гуревич, Трубопроводная арматура. - Л.: Машиностроение, 1975 г., авт. св. СССР N 1298473, F 16 K 47/02, 1985).
Недостатком известных задвижек является то, что для создания герметичности необходима тщательная притирка уплотнительных элементов, а процесс закрывания и открывания связан с необходимостью приложения больших усилий. Это объясняется тем, что запорный орган в момент закрытия задвижки одновременно совершает движение в двух плоскостях - горизонтальной и вертикальной. В результате происходят усиленное трение поверхностей уплотнительных колец между собой и их износ.
Если в момент закрытия между уплотнительными кольцами попадает твердая частица (песок, окалина, накипь и т.п.), то герметичность теряется, задвижка начинает пропускать уплотняемую среду, и со временем на уплотнительных кольцах образуются раковины.
Ремонт и последующая подгонка уплотняемых элементов известной задвижки связаны с большой трудоемкостью и необходимостью применения специализированного оборудования. Применение в этих задвижках мягких или эластичных прокладок (колец) невозможно, т.к. в силу скользяще-распирающего движения, совершающегося в момент закрытия, они будут вывернуты и порваны.
Известны также задвижки, содержащие корпус с входным и выходным патрубками, запорный элемент, снабженный упором и выполненный в виде двух дисков, охватывающих клинообразный хвостовик шпинделя и снабженных уплотнительными металлическими кольцами. При этом хвостовик шпинделя имеет фигурные выступы, взаимодействующие с винтовыми выступами дисков, угол наклона которых меньше угла наклона резьбы шпинделя, причем резьба шпинделя и винтовая линия выступов выполнены взаимно противоположного направления (авт. св. СССР N 1315703, F 16 K 3/18, 1985, и прототип N 1476223, F 16 К 3/18, 1987). Применение шпинделя с клинообразным хвостовиком позволило разделить во времени вертикальное и горизонтальное движения дисков запорного элемента и исключить скользящее движение уплотнительных колец между собой, что повысило долговечность их работы.
Однако эти известные решения значительно усложнили конструкцию запорного элемента задвижки, ее ремонт и эксплуатацию. И, по-прежнему, в случае попадания между уплотнительными кольцами инородных частиц - песка, окалины и т.п. , задвижка будет пропускать уплотняемую среду, что вызовет быстрый кавитационный износ рабочих поверхностей ее уплотнительных колец.
Кроме того, в известной задвижке присутствует увеличенный момент на маховике, необходимый для плотного прижатия распорных дисков запорного элемента к ответным кольцам корпуса, что приводит к быстрому износу резьбы на шпинделе. Износу резьбы будет содействовать и то положение, когда при закрытии задвижки распорный клинообразный хвостовик шпинделя, принимая давление дисков, будет перераспределять его, и значительную часть усилий направит на резьбовое соединение шпинделя с гайкой, что также вызовет их преждевременный износ.
В случае, если шпиндель имеет пневмо -или гидропривод, для удержания задвижки в закрытом положении необходима постоянная подача давления в привод, чтобы нейтрализовать выталкивающее усилие шпинделя. Это положение вызывает нерациональные энергозатраты или требует введения в конструкцию задвижки специальных фиксирующих устройств. Выполнить так, чтобы при закрытой задвижке клинообразный хвостовик ее шпинделя взаимодействовал с дисками только своей цилиндрической частью и тем самым обеспечивал бы условия полной нейтрализации осевых сил, практически невозможно.
Также у известной задвижки отсутствуют какие-либо компенсирующие или амортизирующие способности у дисков запорного элемента, поэтому любой, даже самый минимальный износ их уплотнительных колец приводит к потери герметичности.
Для нормальной работы известная задвижка требует тщательной индивидуальной подгонки уплотнительных колец и по этой причине их запорные элементы не обладают свойством взаимозаменяемости.
В случае замерзания в задвижке транспортируемой жидкости, ее корпус неизбежно разрывается. Это также характеризует известную задвижку как ненадежную в эксплуатации.
Целью изобретения является:
- упрощение конструкции запорного элемента задвижки, но с обеспечением его раздельного перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
- повышение надежности запирания уплотняемой среды;
- сохранение работоспособности при частичном и среднем кавитационном износе уплотнительных колец корпуса задвижки;
- полное устранение осевых нагрузок на шпиндель при закрытой задвижке;
- обеспечение взаимозаменяемости запорных узлов задвижек;
- сохранение корпуса задвижки от разрыва в случае замерзания в ней транспортируемой жидкости.
Указанная цель достигаются тем, что в известной задвижке запорный элемент выполнен в виде полого эластичного диска, внутренняя часть которого снабжена жесткой арматурой, расположенной с возможностью взаимодействия с хвостовиком шпинделя и упором. Причем хвостовик шпинделя имеет антифрикционное покрытие, упор выполнен с возможностью его регулирования по высоте, а арматура может быть выполнена в виде пластины или стержней из твердых материалов.
В известных заявителю конструкциях задвижек, описанных в технической и патентной литературе, отсутствуют запорные элементы, которые были бы выполнены подобным образом, следовательно, можно считать, что заявляемое изобретение соответствует критерию "новизна".
Заявляемые отличительные признаки, состоящие в том, что запорный элемент выполнен в виде полого эластичного диска, внутренняя часть которого снабжена жесткой арматурой, расположенной с возможностью взаимодействия с хвостовиком шпинделя и упором, причем упор выполнен с возможностью регулирования по высоте, хвостовик шпинделя имеет антифрикционное покрытие, а арматура может быть изготовленной в виде пластины или в виде стержней, позволяют упростить конструкцию запорного узла, повысить надежность работы задвижки, а также обеспечить взаимосвязь запорных элементов.
Упрощение конструкции достигается тем, что в известной задвижке исключены сложные по форме винтовые выступы на шпинделе и ответные винтовые пазы в дисках, но при этом сохранено раздельное движение запорного узла в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Если между запорным элементом и уплотнительными кольцами корпуса задвижки попадают инородные частицы, например, песок, окалина и т.п., то они будут вмяты в эластичный материал запорного элемента и процесс герметизации не нарушится. Этот же эластичный материал будет заполнять впадины и каверны, которые появляются на поверхностях уплотнительных колец корпуса в результате навигационного износа.
Если находящаяся в полости задвижки транспортируемая жидкость замерзнет и увеличится в объеме, то разрыва стенок задвижки не произойдет, так как имеющийся в ней в значительном объеме эластичный материал запорного элемента сожмется и предоставит необходимый объем.
Так как запорный элемент выполнен в виде эластичного диска, а его упор имеет возможность регулирования по высоте, это в известных пределах может компенсировать размерные различия, имеющиеся в полостях задвижек одного типоразмера. Указанное свойство обеспечивает взаимозаменяемость затворов и исключает необходимость их индивидуальной подгонки к каждому корпусу.
Приведенная совокупность существенных признаков и достигаемый ими результат характеризует единство изобретения и в научно-технической, а также в патентной информации не обнаружена, что является доказательством наличия в изобретении критерия "изобретательский уровень".
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом, где показан общий вид задвижки с запорным элементом.
Задвижка содержит корпус 1, в полости которой расположен шпиндель 2 с клинообразным хвостовиком, со всех сторон охваченным запорным элементом, выполненным в виде полого эластичного диска 3 с упором 4. В качестве материала для диска 3 может быть применена термомаслостойкая резина или иные пластмассы, обладающие достаточными эластичностью (уругостью) и стойкостью по отношению к перекачиваемой среде.
Внутренняя часть эластичного диска 3 снабжена арматурой - жесткими арматурными элементами 5, которые могут быть выполнены в виде пластин или стержней, расположенных с возможностью взаимодействия с хвостовиком шпинделя 2 и с упором 4. При этом хвостовик шпинделя 2 имеет антифрикционное покрытие, а упор 4 выполнен с возможностью его регулирования по высоте, например в виде пары "винт-гайка" (на чертеже не показана).
В корпусе 1 расположены также уплотнительные кольца 6.
Работа задвижки происходит следующим образом.
При опускании шпиндели 2 опускаются все элементы затворного узла: диск 3, упор 4 и арматурные элементы 5. В момент, когда упор 4 упрется в днище корпуса 1 задвижки, диск 3 останавливается и его движение в вертикальной плоскости прекращается.
Под действием продолжающегося вертикального движения клинообразного хвостовика шпинделя 2 арматурные элементы 5, взаимодействуя с ним, приобретают горизонтальное движение в обе стороны и растягивают по ширине эластичный диск 3. Это движение будет продолжаться до тех пор, пока наружные (торцевые) поверхности диска 3 не прижмутся к уплотнительным кольцам 6 и не перекроют все их проходное сечение. Далее, под действием распирающихся усилий мягкий материал диска 3 будет деформироваться и заполнять все имеющиеся на уплотнительном кольце 6 микронеровности и пустоты, которые могут образовываться на его поверхности в результате кавитационных процессов.
Происходит полное закрывание задвижки.
Так как поверхность клинообразного хвостовика шпинделя 3 покрыта антифрикционным слоем, то усилие на преодоление трения при взаимодействии с арматурными элементами 5 будет пониженным, что уменьшит нагрузку на резьбовую пару "шпиндель-гайка" (на чертеже не показана) и благоприятно скажется на повышении долговечности и работоспособности всей задвижки.
Если в момент закрывания между уплотнительными кольцами 6 и торцевыми поверхностями диска 3 попадет инородное тело в виде песчинки, окалины и т.п. , то эластичный материал диска 3 проминается и обволакивает ее со всех сторон, восстанавливая герметичность запирания задвижки.
Описанные свойства затвора повышают класс герметичности задвижки.
При открывании задвижки клинообразный хвостовик шпинделя 2 уходит вверх, распирающие давления на арматурные элементы 5 исчезают и под действием упругих сил эластичный диск 3 уменьшается по толщине, а его стенки отходят от уплотнительных колец 6. По завершении движения в горизонтальной плоскости диск 3, следуя за шпинделем 2, поднимается вверх и освобождает все проходное сечение корпуса 1.
Задвижка открыта.
При необходимости, затвор может быть переставлен из корпуса 1 одной задвижки в корпус 1 другой однотипной задвижки без специальной подгонки и шлифовки имеющихся уплотнительных колец 6.
Если корпус однотипной задвижки имеет модификацию и отличается глубиной днища корпуса 1, то при перестановке затвора необходимо отрегулировать по длине упор 4. Указанные свойства обеспечивают взаимозаменяемость затворов однотипных задвижек.
В случае замерзания в полости задвижки транспортируемой жидкости и увеличении ее объема, эластичный диск 3, обладая значительной массивностью, сжимается и предоставляет жидкости необходимый объем, что исключает разрыв корпуса задвижки.
Использование задвижки данной конструкции позволяет повысить надежность работы всей трубопроводной системы, упростить ее эксплуатацию и ремонт.

Claims (5)

1. Задвижка, содержащая корпус с входным и выходным патрубками, запорный элемент, снабженный упором и охватывающий клинообразный хвостовик шпинделя, отличающаяся тем, что запорный элемент выполнен в виде полого эластичного диска, внутренняя часть которого снабжена жесткой арматурой, расположенной с возможностью взаимодействия с хвостовиком шпинделя и упором.
2. Задвижка по п. 1, отличающаяся тем, что арматура выполнена в виде пластины.
3. Задвижка по п. 1, отличающаяся тем, что арматура выполнена в виде стержней.
4. Задвижка по п.1, отличающаяся тем, что упор выполнен с возможностью регулирования по высоте.
5. Задвижка по п.1, отличающаяся тем, что хвостовик шпинделя имеет антифрикционное покрытие.
RU98100822A 1998-01-21 1998-01-21 Задвижка RU2147094C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100822A RU2147094C1 (ru) 1998-01-21 1998-01-21 Задвижка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100822A RU2147094C1 (ru) 1998-01-21 1998-01-21 Задвижка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98100822A RU98100822A (ru) 1999-10-27
RU2147094C1 true RU2147094C1 (ru) 2000-03-27

Family

ID=20201276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98100822A RU2147094C1 (ru) 1998-01-21 1998-01-21 Задвижка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2147094C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10890261B2 (en) Valve with removable seat
US4281819A (en) Balanced stem gate valve
US5413140A (en) Spring-assisted split seat gate valve
US6938879B2 (en) Valve seal with pressure relief channels and expansion voids
US20100200791A1 (en) Valve Having High Pressure and Low Pressure Seals
US7559531B2 (en) Low torque ball valve with dynamic sealing
CA2265427C (en) Valve with fire-resistant seal
US3572735A (en) Captive plastic seal
US11543053B2 (en) Stem seals with triangular rings
CN110785593B (zh) 一种非减压球阀
US10801626B2 (en) Floating ball valve with improved valve seat
RU2147094C1 (ru) Задвижка
US3269695A (en) Valve construction
RU2313713C2 (ru) Клапан обратный с осевым направлением потока
RU2147095C1 (ru) Задвижка
EP0587006B1 (en) Re-energizable valve and valve seats
US9360122B2 (en) Expanding disk gate valve
RU2171935C2 (ru) Шаровой кран двухстороннего действия для высоких давлений
RU2224157C2 (ru) Поворотная заслонка
RU2087782C1 (ru) Шиберная задвижка
RU2230962C1 (ru) Кран "секторный заслон"
EP1540213B1 (en) Ball valve
AU690983B2 (en) Gate valve with spring assisted valve liner
US20200200272A1 (en) Valve assembly design using hyper-elastomeric compression system and method
AU2130802A (en) Low discharge slurry valve seal

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050122