RU2153618C2 - Корпус газового или подобного клапана - Google Patents

Корпус газового или подобного клапана Download PDF

Info

Publication number
RU2153618C2
RU2153618C2 RU97116512/06A RU97116512A RU2153618C2 RU 2153618 C2 RU2153618 C2 RU 2153618C2 RU 97116512/06 A RU97116512/06 A RU 97116512/06A RU 97116512 A RU97116512 A RU 97116512A RU 2153618 C2 RU2153618 C2 RU 2153618C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
parts
valve
sealing member
membrane
Prior art date
Application number
RU97116512/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97116512A (ru
Inventor
Дер Зе Ян Ван
Original Assignee
Аско Контролз Б.В.
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 Аско Контролз Б.В. filed Critical Аско Контролз Б.В.
Publication of RU97116512A publication Critical patent/RU97116512A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153618C2 publication Critical patent/RU2153618C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J3/00Diaphragms; Bellows; Bellows pistons
    • F16J3/02Diaphragms
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/12Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid
    • F16K31/36Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid in which fluid from the circuit is constantly supplied to the fluid motor
    • F16K31/38Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid in which fluid from the circuit is constantly supplied to the fluid motor in which the fluid works directly on both sides of the fluid motor, one side being connected by means of a restricted passage and the motor being actuated by operating a discharge from that side
    • F16K31/385Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid in which fluid from the circuit is constantly supplied to the fluid motor in which the fluid works directly on both sides of the fluid motor, one side being connected by means of a restricted passage and the motor being actuated by operating a discharge from that side the fluid acting on a diaphragm
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K41/00Spindle sealings
    • F16K41/10Spindle sealings with diaphragm, e.g. shaped as bellows or tube
    • F16K41/12Spindle sealings with diaphragm, e.g. shaped as bellows or tube with approximately flat diaphragm

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Valve Housings (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Lift Valve (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Tents Or Canopies (AREA)
  • Quick-Acting Or Multi-Walled Pipe Joints (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Check Valves (AREA)
  • Fluid-Driven Valves (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)
  • Details Of Valves (AREA)

Abstract

Корпус предназначен для использования в аппаратах и устройствах, различных машинах и механизмах в энергетике и машиностроении. Корпус клапана содержит первую деталь, соединенную со второй деталью с размещением между ними упругого уплотнительного элемента, при этом каждая деталь корпуса имеет, по существу, кольцевую контактную поверхность, в которую упирается уплотнительный элемент. Уплотнительный элемент и/или любая одна или обе контактные поверхности имеют такую форму, что в месте расположения последних только часть контактной поверхности находится в контакте с частью поверхности уплотнительного элемента. Две детали корпуса удерживаются на заданном расстоянии друг от друга соединительными средствами, так что имеет место только местная деформация части уплотнительного элемента, расположенной между контактными поверхностями. Уплотнительный элемент снабжен, по меньшей мере, одним кольцевым буртиком, который упирается в контактную поверхность частью своей поверхности. Буртик может иметь в поперечном сечении форму конуса, направленного в сторону от поверхности уплотнительного элемента и наклоненного в направлении центральной оси кольца. Изобретение обеспечивает точную фиксацию деталей корпуса друг относительно друга с обеспечением надежного уплотнения между ними. 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Изобретение относится к корпусу газового или подобного клапана, содержащему первую деталь, соединенную с второй деталью с размещением между ними упругого уплотнительного элемента, при этом каждая деталь корпуса имеет по существу кольцевую контактную поверхность, в которую упирается уплотнительный элемент. Возможно применение корпусов этого типа для узлов регулирования текучей среды и узлов подвода энергии текучей среды, при этом в них может иметь место разница давлений в пространстве внутри корпуса и окружающей атмосферы. Соответственно, используемый здесь термин "газовый клапан" должен рассматриваться в качестве примера такого узла.
Корпус такого типа содержит две или более корпусные детали, которые вместе должны образовывать непроницаемую для газа или жидкости оболочку узла. Поэтому очень важно, чтобы уплотнительный элемент обеспечивал возможность создания надлежащего уплотнения между деталями корпуса. Кроме того, уплотнение должно быть достаточно надежным, чтобы даже при менее квалифицированной установке оно могло отвечать всем необходимым требованиям.
При использовании обычного уплотнения, когда две контактные поверхности, между которыми помещен упругий уплотнительный элемент, сжаты вместе, величина силы сжатия определяет качество уплотнения, и часто очень сложно удостовериться, что приложена необходимая сила сжатия, в особенности когда операция сборки должна осуществляться без применения каких-либо специальных инструментов.
Уплотнительный элемент и/или любая одна или обе контактные поверхности могут иметь такую форму, что в месте расположения последних только часть контактной поверхности находится в контакте с частью поверхности уплотнительного элемента, причем две контактные поверхности удерживаются на заданном расстоянии друг от друга соединительными средствами, так что имеет место только местная деформация части уплотнительного элемента, расположенной между контактными поверхностями. Пространство между контактными поверхностями не полностью заполнено частями уплотнительного элемента, поэтому эти поверхности прижаты друг к другу с относительно небольшим усилием, причем уплотнительный элемент деформирован только частично. Небольшая разница в зазорах между контактными поверхностями может быть легко компенсирована уплотнительным элементом, причем сила сжатия контактных поверхностей не изменяется.
В патенте ФРГ DE-C-813.161 описаны две детали корпуса с разнесенными на некоторое расстояние контактными поверхностями и уплотнительный элемент в виде мембраны.
В заявке на европейский патент EP-A-O 297 260 описан узел регулирования текучей среды, содержащий первую деталь корпуса, соединенную с второй деталью с размещением между ними упругого уплотнительного элемента, при этом каждая деталь корпуса имеет по существу кольцевую контактную поверхность, в которую упирается уплотнительный элемент. Уплотнительным элементом является мембрана, а две детали корпуса прижаты друг к другу силой сжатия кольцевого зажимного устройства, которое с наружной стороны взаимодействует с обеими деталями корпуса.
Целью изобретения является обеспечение точной фиксации двух деталей корпуса относительно друг друга, достигаемой простым и надежным способом с обеспечением надлежащего надежного уплотнения между этими деталями.
Для достижения этой цели две детали корпуса удерживаются на заданном расстоянии друг от друга соединительными средствами, содержащими зажимное соединение, причем при фиксации указанных деталей друг относительно друга пружинный зажим взаимодействует с частями первой детали корпуса, а также с частями второй детали корпуса. Предпочтительно зажим выполнен в виде по существу кольцевого металлического стержня с круглым поперечным сечением, установленного с возможностью упора в стопорные поверхности первой и второй деталей корпуса, ориентированные радиально.
В соответствии с другим аспектом изобретения одна деталь корпуса вблизи своей контактной поверхности имеет канавку, которая открыта в радиальном наружном направлении, внутри которой может быть размещен зажим и которая в нескольких местах имеет выемки, которые проходят за зажимом и в которые могут проходить соединительные части другой детали корпуса, имеющие часть в форме крюка, выполненную с возможностью перемещения зажима с преодолением его силы упругости при пристыковке деталей корпуса друг к другу и имеющую стопорную поверхность, упирающуюся в зажим, в результате чего разъединение деталей корпуса предотвращено. Таким образом максимальный зазор между контактными поверхностями задан, в то время как они удерживаются в своих относительных положениях усилием уплотнительного элемента, разжимающего контактные поверхности. Эта конструкция зажимного соединения более подробно рассмотрена в виде одного из вариантов выполнения.
Для обеспечения возможности точной установки обеих деталей корпуса друг относительно друга в соответствии с другим аспектом изобретения соединительные части с внутренней радиальной стороны имеют цилиндрическую стопорную поверхность, окружающую цилиндрическую поверхность одной детали корпуса при нахождении указанных деталей корпуса в соединенном положении.
Изобретение также относится к узлам, снабженным рассмотренным выше корпусом, и к способу соединения двух деталей корпуса друг с другом, определенному в формуле изобретения. Другие свойства изобретения, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в различных комбинациях друг с другом, описаны со ссылками на чертежи и определены в формуле изобретения.
Ниже рассмотрено несколько вариантов выполнения газового клапана со ссылками на чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает разрез газового клапана;
фиг. 2 изображает вид газового клапана сбоку;
фиг. 3 изображает вид газового клапана сверху;
фиг. 4 изображает вид газового клапана в разобранном виде;
фиг. 5 изображает альтернативный вариант главной части клапана;
фиг. 6 изображает часть разреза, обозначенную на фиг. 5 цифрой VI;
фиг. 7 изображает второй вариант выполнения газового клапана;
фиг. 8 изображает часть разреза, обозначенную на фиг. 7 цифрой VIII;
фиг. 9 изображает разрез главной части клапана второго варианта выполнения;
фиг. 10 изображает часть разреза, обозначенную на фиг. 9 цифрой X;
фиг. 11 и 12 изображают виды главной части клапана второго варианта выполнения в аксонометрии; и
фиг. 13 изображает часть разреза другого варианта выполнения изобретения.
На чертежах представлены лишь схематичные изображения вариантов выполнения изобретения, причем одни и те же детали на различных чертежах обозначены одинаковыми номерами.
На фиг. 1 показаны различные детали газового клапана в разрезе. Газовый клапан содержит корпус, состоящий из собственно корпуса 1 и крышки 2. Корпус 1 в свою очередь содержит входное 3 и выходное 4 отверстия для газа. Оба отверстия снабжены соединительными средствами, обеспечивающими возможность присоединения к ним газовых труб. В рассматриваемом варианте выполнения указанные средства содержат внутреннюю резьбу в отверстиях 3, 4, так что возможно завинчивание конца трубы с наружной резьбой в указанные отверстия. Путем соответствующего выбора соответствующего типа резьбы или размещения между ними уплотнительного элемента может быть получено необходимое газонепроницаемое уплотнение.
В положении, показанном на фиг. 1, газовый клапан закрыт, причем при нахождении газового клапана в таком положении клапанный элемент 5 упирается в седло 6 клапана, которое выполнено таким образом, что сопротивление газа при нахождении клапана в открытом положении минимально. Седло 6 предпочтительно имеет относительно большой радиус, и элемент 5 герметично пригнан к седлу таким образом, что кольцевая поверхность сопряжения между элементом 5 и седлом 6 лежит на конической поверхности.
Элемент 5 соединен с мембраной 7, закрепленной своей внешней кромкой между корпусом 1 и крышкой 2. Мембрана 7 является упругой в такой мере, что возможно поднятие элемента 5 от седла 6 для обеспечения свободного прохода газа от отверстия 3 к отверстию 4. Корпус 1 снабжен тремя направляющими стержнями 8 (показан только один), которые направляют элемент 5 при его перемещении.
В варианте выполнения, показанном на фиг. 1, нижняя сторона мембраны 7 находится в непосредственном контакте с отверстием 3, так что давление подачи газа является преобладающим с этой стороны мембраны. На другой стороне мембраны 7 образована регулирующая камера 9, соединенная с входным отверстием дроссельным каналом 10. Кроме того, крышка 2 имеет соединительное отверстие 11, через которое регулирующая камера может быть соединена с блоком управления (не показан), установленным с возможностью закрытия отверстия 11, так что газ не может проходить через это отверстие, а также с возможностью обеспечения выпуска газа из камеры 9 через отверстие 11 для открытия газового клапана.
Газовый клапан, показанный на фиг. 1, работает следующим образом. В течение всего времени, когда проход газа через отверстие 11 закрыт, газовый клапан находится в закрытом положении, так как элемент 5 упирается в седло 6. Давление подачи газа в отверстии 3 таким образом выше давления газа в отверстии 4. Давление подачи газа является преобладающим не только в отверстии 3 и у нижней стороны мембраны 7, но также в камере 9, соединенной с входным отверстием для газа каналом 10. В течение всего времени, когда отверстие 11 закрыто, результирующая всех сил, воздействующих на мембрану и клапанный элемент, направлена вниз, в результате чего газовый клапан остается закрытым. Газовый клапан может быть открыт путем обеспечения выпуска газа из камеры 9 через отверстие 11, в результате чего давление в камере 9 падает. Таким образом, результирующая сил, воздействующих на мембрану и клапанный элемент, направлена вверх. Количество газа, которое может подаваться через канал 10, является недостаточным для создания соответствующего давления в камере 9, поэтому давление подачи газа, преобладающее у нижней стороны мембраны 7, обеспечивает сохранение открытого положения клапана до тех пор, пока не прекращается выпуск газа через отверстие 11. Тогда в результате подачи газа через канал 10 в камеру 9 в ней снова устанавливается давление, вызывающее закрытие газового клапана.
Блок управления, присоединенный к отверстию 11, может быть магнитным клапаном, непосредственно присоединенным к отверстию 11. Возможно также регулирование нескольких газовых клапанов центральным блоком управления, при этом к отверстию 11 подсоединена газовая трубка, идущая к этому блоку.
На фиг. 2 показан вид сбоку клапана, изображенного фиг. 1, а на фиг. 3 - вид этого клапана сверху.
Элемент 5 прикреплен к мембране 7, а именно мембрана 7 закреплена во внешней радиальной канавке элемента 5. Для этого мембрана 7 имеет в своей центральной части круглое отверстие, кромка которого заходит в канавку 12. Закрепление в канавке 12 мембраны 7, изготовленной из упругого материала, возможно за счет ее деформации. Кроме того, для обеспечения возможности размещения элемента 5 без расширения отверстия в мембране 7 это отверстие может быть достаточно большим, в результате чего элемент 5 расположен на мембране 7 с некоторым зазором.
Так как крепление мембраны между корпусом 1 и крышкой 2 осуществляется не в горизонтальной плоскости, а в немного наклонной, то, благодаря конической поверхности, мембране придан некоторый наклон, поддерживающий клапан в закрытом положении при отсутствии в нем перепада давления. Мембрана 7 закреплена между корпусом 1 и крышкой 2 с некоторым зазором, то есть расстояние между корпусом 1 и крышкой 2 несколько больше толщины мембраны. Как более подробно показано на фиг. 13, фиксация и уплотнение мембраны может осуществляться за счет того, что корпус 1 и/или крышка 2 снабжены одной или несколькими кромками 13, 14, которые на небольшую глубину вдавлены в поверхность мембраны 7. Таким образом, при определенном положении крышки 2 по отношению к корпусу 1 имеют место соответствующие фиксация и уплотнение мембраны без прижатия крышки 2 к корпусу 1 с определенным усилием.
Крышка 2 присоединена к корпусу 1 посредством зажима 15, который по существу выполнен в виде упругого кольцевого стержня с круглым сечением. Зажим 15 установлен во внешней радиальной канавке 16 корпуса 1, которая содержит три сегмента окружности, как показано, в частности, на фиг. 4. Зажим 15 удерживается внутри канавки 16, по меньшей мере одна боковая сторона которой образует радиальную стопорную поверхность. Крышка 2 имеет соединительную часть 17, которая также разделена на три сегмента окружности и может проходить за зажимом 15 при установке крышки 2 на корпус 1. Соединительная часть 17 имеет часть 12 в форме крюка, имеющую наклонную поверхность, расположенную с возможностью выталкивания зажима 15 с преодолением его силы упругости при прижатии крышки 2 к корпусу 1. Часть 17 также содержит радиально ориентированную стопорную поверхность, упирающуюся в зажим 15 при нахождении крышки 2 в положении, в котором она установлена на корпусе 1. С внутренней стороны три части соединительной части 17 образуют части цилиндрической стопорной поверхности, расположенной с возможностью упора в соответствующие части корпуса 1, так что крышка 2 определенным образом расположена по отношению к корпусу 1.
Таким образом, крышку 2 устанавливают на корпусе 1 простым, но очень эффективным способом, при котором зажим 15 сначала устанавливают на корпус 1, после чего крышку 2 могут передвинуть в нужное положение и защелкнуть нажатием вниз. Более того, крышка 2 может быть снята с корпуса 1 просто путем удаления зажима 15 при помощи отвертки, после чего крышка 2 может быть отсоединена от корпуса 1. Для удаления зажима 15 имеются выемки 18, в которые можно вставить наконечник отвертки. При использовании рассмотренного выше зажимного соединения крышка 2 может быть установлена на корпусе 1 и снята с него вручную без использования специальных инструментов с сохранением надлежащего уплотнения. Уплотняющее действие элемента 7 сохраняется в результате его слабой деформации.
Как понятно в особенности из фиг. 1, использование элемента 5 обеспечивает возможность центральной установки седла клапана в корпусе в нужном положении, в то время как для обеспечения минимального объема регулирующей камеры мембрана 7 может быть установлена вблизи крышки 2. Более того, использование клапанного элемента обеспечивает возможность достижения оптимальной пропускной способности для газа, поскольку возможен большой выбор формы седла клапана.
На фиг. 5 изображен еще один вариант выполнения элемента 5 и мембраны 7, которая содержит кольцевую кромку, выполненную с буртиками 21, как показано в увеличенном масштабе на фиг. 6. Буртики 21 проходят на любой стороне мембраны 7, в поперечном сечении имеют форму конуса, направленного от мембраны, и наклонены в направлении центральной оси элемента 5, так что давление газа внутри корпуса 1 прижимает буртики 21 к частям корпуса 1 и крышки 2 с образованием при наличии мембраны 7 между указанными частями уплотнения, как рассмотрено более подробно ниже со ссылкой на фиг. 8.
На фиг. 7 показан второй вариант выполнения газового клапана, в котором главная часть клапана, содержащая мембрану 7 и элемент 5, выполнена за одно целое из одного материала, предпочтительно из пластмассы. Часть главной части клапана, образующая мембрану 7, имеет относительно тонкие стенки для обеспечения требуемой упругости, тогда как часть главной части клапана, образующая элемент 5, имеет более толстые стенки и, кроме того, снабжена ребрами 20 жесткости.
На фиг. 8 подробно показано, как круговая кромка мембраны 7 зажата между корпусом 1 и крышкой 2. Кромка мембраны 7, таким образом, расположена в полости, находящейся между корпусом 1 и крышкой 2, причем четыре буртика 21, по два на каждой стороне мембраны 7 вблизи ее кромки, немного деформированы, так что достигнута соответствующая фиксация мембраны.
Мембрана 7 таким образом размещена с некоторым наклоном. Так как буртики 21 в поперечном сечении имеют форму конуса, направленного от мембраны 7, и проходят с наклоном в сторону элемента 5 (см. также фиг. 10), то при фиксации деформация такова, что уплотняющее действие буртиков 21 усилена за счет давления газа внутри главной части клапана. Сила, с которой корпус 1 и крышка 2 прижаты друг к другу, может таким образом оставаться ограниченной с обеспечением возможности присоединения корпуса 1 к крышке 2 вручную без использования каких-либо дополнительных средств. Кроме того, на уплотняющее действие не влияют небольшие изменения зазора между корпусом 1 и крышкой 2, в результате чего возможно использование рассмотренного выше зажимного соединения без каких- либо проблем.
На фиг. 9 показан разрез главной части 5, 7 клапана, на котором видно, что по меньшей мере часть мембраны 7 в стабильном состоянии имеет по существу коническую форму. Так как главная часть 5, 7 имеет более или менее стабильную форму при нахождении клапана в закрытом положении, то на практике установлено, что отсутствует необходимость в каких-либо дополнительных средствах, таких как направляющие стержни 8, для направления элемента 5. Мембрана 7 обеспечивает направление элемента 5 при закрытии клапана.
На фиг. 10 показана кромка мембраны 7 с буртиками 21, по два на каждой стороне мембраны. Буртики 21 имеют в поперечном сечении предпочтительно наклонную и коническую форму. На фиг. 11 и 12 показаны виды главной части 5, 7 клапана в аксонометрии, на которых ясно видны канал 10 и ребра 20.
Описанные выше варианты выполнения должны рассматриваться только в качестве примеров, поэтому для специалистов в данной области техники, изучающих настоящее изобретение, очевидно, что возможны различные варианты его использования.

Claims (5)

1. Корпус газового клапана или узла регулирования текучей среды, содержащей первую деталь (1, 2), соединенную с второй деталью (2, 1) с размещением между ними упругого уплотнительного элемента (7), при этом каждая деталь (1, 2) корпуса имеет по существу кольцевую контактную поверхность, в которую упирается уплотнительный элемент (7), отличающийся тем, что две детали (1, 2) корпуса удерживаются на заданном расстоянии друг от друга соединительными средствами (12, 15, 16, 17), содержащими зажимное соединение, причем при фиксации указанных деталей друг относительно друга пружинный зажим (15) взаимодействует с частями первой детали (1, 2) корпуса, а также с частями второй детали (2, 1) корпуса.
2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что зажим выполнен в виде по существу кольцевого металлического стержня с круглым поперечным сечением, установленного с возможностью упора в стопорные поверхности двух деталей (1, 2) корпуса, ориентированные радиально.
3. Корпус по п.2, отличающийся тем, что одна деталь (1) корпуса вблизи своей контактной поверхности имеет канавку (16), которая открыта в радиальном наружном направлении, внутри которой может быть размещен зажим (15) и которая в нескольких местах имеет выемки, которые проходят за зажимом (15) и в которые могут проходить соединительные части (17) другой детали (2) корпуса, имеющие часть (12) в форме крюка, выполненную с возможностью перемещения зажима (15) с преодолением его силы упругости при стыковке деталей (1, 2) корпуса друг к другу и имеющую стопорную поверхность, упирающуюся в зажим (15), в результате чего разъединение деталей (1, 2) корпуса предотвращено.
4. Корпус по п.3, отличающийся тем, что соединительные части (17) с внутренней радиальной стороны имеют цилиндрическую стопорную поверхность, окружающую цилиндрическую поверхность одной детали (1) корпуса при нахождении указанных деталей корпуса в соединенном положении.
5. Корпус по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что уплотнительный элемент (7) образует часть мембраны, расположенной в корпусе (1, 2).
RU97116512/06A 1995-03-02 1996-03-04 Корпус газового или подобного клапана RU2153618C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9500406 1995-03-02
NL9500406A NL9500406A (nl) 1995-03-02 1995-03-02 Gasklep en werkwijze voor het geven van een gaspuls.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97116512A RU97116512A (ru) 1999-07-10
RU2153618C2 true RU2153618C2 (ru) 2000-07-27

Family

ID=19865662

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97116614/06A RU2153117C2 (ru) 1995-03-02 1996-03-04 Газовый клапан для подачи газового импульса
RU97116512/06A RU2153618C2 (ru) 1995-03-02 1996-03-04 Корпус газового или подобного клапана

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97116614/06A RU2153117C2 (ru) 1995-03-02 1996-03-04 Газовый клапан для подачи газового импульса

Country Status (15)

Country Link
EP (2) EP0817931B1 (ru)
JP (2) JPH11501107A (ru)
CN (2) CN1177396A (ru)
AT (2) ATE180550T1 (ru)
AU (2) AU695118B2 (ru)
BR (2) BR9607373A (ru)
CA (2) CA2211298A1 (ru)
CZ (1) CZ291767B6 (ru)
DE (2) DE69602594T2 (ru)
MX (2) MX9706623A (ru)
NL (1) NL9500406A (ru)
NZ (2) NZ302445A (ru)
PL (2) PL179229B1 (ru)
RU (2) RU2153117C2 (ru)
WO (2) WO1996027095A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479862C2 (ru) * 2007-04-20 2013-04-20 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Измерительная трубка для газового регулятора, имеющая функцию усреднения давления

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1009212C2 (nl) 1998-05-19 1999-11-22 Asco Controls Bv Gasklep en werkwijze voor het geven van een gaspuls.
WO2004015315A1 (en) * 2002-07-31 2004-02-19 Dynamic Fluid Control (Pty) Ltd Vent valve
NL1022576C2 (nl) 2003-02-04 2004-08-05 Asco Controls Bv Klep en werkwijze voor het geven van een fluïdumpuls.
NL1028317C2 (nl) 2005-02-17 2006-08-21 Asco Controls Bv Klep voor het geven van een gaspuls.
DE102007014282A1 (de) * 2007-03-19 2008-10-02 Südmo Holding GmbH Ventil zum Trennen von Produktmedien in Rohrleitungen einer produktführenden Anlage
NL2006998C2 (en) 2011-06-24 2013-01-02 Asco Controls Bv A pulse valve system having a pipe holder with axially deformable spring arms.
US9074770B2 (en) 2011-12-15 2015-07-07 Honeywell International Inc. Gas valve with electronic valve proving system
US8905063B2 (en) 2011-12-15 2014-12-09 Honeywell International Inc. Gas valve with fuel rate monitor
US8899264B2 (en) 2011-12-15 2014-12-02 Honeywell International Inc. Gas valve with electronic proof of closure system
US9851103B2 (en) 2011-12-15 2017-12-26 Honeywell International Inc. Gas valve with overpressure diagnostics
US8839815B2 (en) 2011-12-15 2014-09-23 Honeywell International Inc. Gas valve with electronic cycle counter
US8947242B2 (en) 2011-12-15 2015-02-03 Honeywell International Inc. Gas valve with valve leakage test
US9995486B2 (en) 2011-12-15 2018-06-12 Honeywell International Inc. Gas valve with high/low gas pressure detection
US9846440B2 (en) 2011-12-15 2017-12-19 Honeywell International Inc. Valve controller configured to estimate fuel comsumption
US9835265B2 (en) 2011-12-15 2017-12-05 Honeywell International Inc. Valve with actuator diagnostics
US9557059B2 (en) 2011-12-15 2017-01-31 Honeywell International Inc Gas valve with communication link
DE102012204565A1 (de) * 2012-03-22 2013-09-26 Robert Bosch Gmbh Proportionalventil mit verbessertem Dichtsitz
ES2600483T3 (es) 2012-05-15 2017-02-09 Gea Tuchenhagen Gmbh Válvula y membrana para una válvula
JP5964139B2 (ja) 2012-05-30 2016-08-03 株式会社フジキン ダイヤフラム及びダイヤフラム弁
CN102777629B (zh) * 2012-07-17 2013-09-25 付家全 动态全支撑隔膜阀
US10422531B2 (en) 2012-09-15 2019-09-24 Honeywell International Inc. System and approach for controlling a combustion chamber
US9234661B2 (en) 2012-09-15 2016-01-12 Honeywell International Inc. Burner control system
EP2722568A1 (de) * 2012-10-17 2014-04-23 RECO Gesellschaft für Industriefilterregelung mbH Membranventil mit mindestens zwei Funktionsflächen
JP5565641B2 (ja) 2012-11-12 2014-08-06 Smc株式会社 バルブ
EP2868970B1 (en) 2013-10-29 2020-04-22 Honeywell Technologies Sarl Regulating device
US10024439B2 (en) 2013-12-16 2018-07-17 Honeywell International Inc. Valve over-travel mechanism
US9841122B2 (en) 2014-09-09 2017-12-12 Honeywell International Inc. Gas valve with electronic valve proving system
US9645584B2 (en) 2014-09-17 2017-05-09 Honeywell International Inc. Gas valve with electronic health monitoring
CN105757309A (zh) * 2014-12-15 2016-07-13 中核苏阀科技实业股份有限公司 带阀瓣导向筋的截止阀阀体
DE102015202775B4 (de) 2015-02-16 2018-10-04 Festo Ag & Co. Kg Membranventil
US10503181B2 (en) 2016-01-13 2019-12-10 Honeywell International Inc. Pressure regulator
GB2552368B (en) * 2016-07-21 2021-06-16 Kohler Mira Ltd Plumbing fixtures
US10564062B2 (en) 2016-10-19 2020-02-18 Honeywell International Inc. Human-machine interface for gas valve
CN106337960A (zh) * 2016-11-25 2017-01-18 兰州高压阀门有限公司 一种环保型阀体
DE102016225721A1 (de) * 2016-12-21 2018-06-21 Robert Bosch Gmbh Ventilvorrichtung
US11073281B2 (en) 2017-12-29 2021-07-27 Honeywell International Inc. Closed-loop programming and control of a combustion appliance
US10697815B2 (en) 2018-06-09 2020-06-30 Honeywell International Inc. System and methods for mitigating condensation in a sensor module
WO2023232276A1 (en) * 2022-06-01 2023-12-07 Husqvarna Ab Pressure reducer

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2532568A (en) * 1946-03-29 1950-12-05 William M Myers Valve unit
DE813161C (de) * 1949-11-01 1951-09-10 Anc Ets F A Sansens Diesel Mot Membrane, insbesondere fuer Druckluftsteuergeraete
DE2012166A1 (de) * 1970-03-14 1971-09-23 Eduard Ahlborn Ag, 3200 Hildesheim Kegelventil, insbesondere für die Getränkeindustrie
DE2321102A1 (de) * 1973-04-26 1974-11-14 Kah Jun Berieselungs-sprinklersystemkontrolle unter verwendung fern- bzw. hilfsgesteuerter, durch druck betaetigter und sequenzierter ventilbauteilgruppen
EP0297260B1 (fr) * 1987-06-06 1991-01-30 Societe Des Produits Nestle S.A. Soupape de retenue et de détente commandée par fluide
DE9207410U1 (ru) * 1992-06-02 1992-08-13 Honeywell B.V., Amsterdam, Nl

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479862C2 (ru) * 2007-04-20 2013-04-20 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Измерительная трубка для газового регулятора, имеющая функцию усреднения давления

Also Published As

Publication number Publication date
CN1176686A (zh) 1998-03-18
AU691734B2 (en) 1998-05-21
NZ302445A (en) 1998-11-25
MX9706624A (es) 1998-02-28
CA2211386A1 (en) 1996-09-06
NZ302444A (en) 1998-10-28
JPH11501107A (ja) 1999-01-26
EP0817934B1 (en) 1999-05-26
CZ291767B6 (cs) 2003-05-14
RU2153117C2 (ru) 2000-07-20
DE69601132D1 (de) 1999-01-21
DE69602594D1 (de) 1999-07-01
BR9607372A (pt) 1997-12-30
AU695118B2 (en) 1998-08-06
JPH11508018A (ja) 1999-07-13
EP0817934A1 (en) 1998-01-14
CZ9702741A3 (cs) 2001-02-14
AU4849896A (en) 1996-09-18
WO1996027095A1 (en) 1996-09-06
BR9607373A (pt) 1997-12-30
DE69602594T2 (de) 1999-12-16
CN1177396A (zh) 1998-03-25
ATE174414T1 (de) 1998-12-15
CA2211298A1 (en) 1996-09-06
MX9706623A (es) 1998-02-28
PL321964A1 (en) 1998-01-05
PL179293B1 (pl) 2000-08-31
ATE180550T1 (de) 1999-06-15
WO1996027096A1 (en) 1996-09-06
DE69601132T2 (de) 1999-06-10
PL321963A1 (en) 1998-01-05
EP0817931A1 (en) 1998-01-14
PL179229B1 (pl) 2000-08-31
AU4849796A (en) 1996-09-18
NL9500406A (nl) 1996-10-01
EP0817931B1 (en) 1998-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2153618C2 (ru) Корпус газового или подобного клапана
CA2159306C (en) Diaphragm valve
RU2485383C2 (ru) Регулирующее клапанное устройство и уплотнение
MXPA97006623A (en) Accommodation for a gas valve or similar and method to connect two portions of accommodation
US5549278A (en) Parallel-slide gate valve
EP0581287B1 (en) Regulator valve with diaphragm support
JP4753676B2 (ja) ブースタバルブ
US5743513A (en) Diaphragm valve
CA2253988C (en) Metal diaphragm type valve
US6786471B2 (en) Diaphragm valve
US20030042459A1 (en) Unitary diaphragm and seat assembly
US20100001223A1 (en) Valve with a springy diaphragm
RU2614448C2 (ru) Направляющий элемент для исполнительного механизма клапана
US20090014077A1 (en) One piece double membrane diaphragm valve
KR20070115719A (ko) 가스 공급 기기용 유로 블록 및 반도체 제조용 가스 공급유닛
EP0077396A1 (en) Improved snap-on shut off valve
KR101881821B1 (ko) 유동이 발생되지 않게 용이하게 조립되는 솔레노이드 밸브장치
US20100180963A1 (en) Fluid apparatus unit structure
KR20200044893A (ko) 유로 어셈블리 및 밸브장치
US3884268A (en) Valve construction and method of making the same
KR102102078B1 (ko) 플러그를 구비하는 부단수 차단 공법용 활정자관
KR20010077806A (ko) 볼 밸브
KR100562198B1 (ko) 가스기구용 압력조정기, 진동막부재 및 다이어프램
JP3559925B2 (ja) 仮止めバルブ
KR20230012754A (ko) 다이어프램 밸브

Legal Events

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

Effective date: 20070305