RU2418653C1 - Газостат - Google Patents

Газостат Download PDF

Info

Publication number
RU2418653C1
RU2418653C1 RU2009137197/02A RU2009137197A RU2418653C1 RU 2418653 C1 RU2418653 C1 RU 2418653C1 RU 2009137197/02 A RU2009137197/02 A RU 2009137197/02A RU 2009137197 A RU2009137197 A RU 2009137197A RU 2418653 C1 RU2418653 C1 RU 2418653C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
valve
needle
extruder
container
Prior art date
Application number
RU2009137197/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Григорьевич Тришкин (RU)
Виктор Григорьевич Тришкин
Николай Васильевич Пасечник (RU)
Николай Васильевич Пасечник
Борис Александрович Сивак (RU)
Борис Александрович Сивак
Александр Владимирович Наливайко (RU)
Александр Владимирович Наливайко
Александр Павлович Шляхин (RU)
Александр Павлович Шляхин
Олег Эдуардович Белов (RU)
Олег Эдуардович Белов
Наталья Викторовна Чехова (RU)
Наталья Викторовна Чехова
Галина Леонидовна Акимова (RU)
Галина Леонидовна Акимова
Original Assignee
Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
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 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
Priority to RU2009137197/02A priority Critical patent/RU2418653C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418653C1 publication Critical patent/RU2418653C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области порошковой металлургии, непосредственно к оборудованию для обработки дискретных или сплошных материалов при одновременном или комбинированном воздействии на них высоких до 500 МПа давлений и температур до 2000°С, создаваемых в газовой среде рабочей камеры газостата. Газостат содержит силовую станину и контейнер с верхней пробкой и нижней пробкой, образующими его рабочую камеру, соединенную газовым трубопроводом с газовой системой газостата, включающей запорные клапаны газовой системы, каждый из которых оснащен иглой, на которой выполнена бородка, и блоком уплотнений и соединен с подводящим каналом, при этом на запорной части иглы каждого клапана напротив подводящего канала выполнена цилиндрическая проточка, верхняя кромка которой не входит в блок уплотнений, а бородка выполнена в виде двух диаметрально расположенных выступов, обеспечивающих проходное сечение, равное площади условного прохода клапана. Технический результат изобретения заключается в увеличении проходного сечения и пропускной способности клапана при малом ходе иглы при его открытии. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области создания промышленного оборудования для обработки крупногабаритных изделий из сплошных и дискретных материалов при одновременном или комбинированном воздействии на них высоких до 500 МПа давлений и температур до 2000°С, создаваемых в газовой среде рабочей камеры газостата.
Основными компонентами газостата являются:
- собственно газостат, включающий контейнер с верхней и нижней пробками, а также силовую станину;
- газовая и вакуумная системы, обеспечивающие необходимые технологические параметры газовой среды в рабочей камере машины;
- системы нагрева и охлаждения,
- а также система управления.
Эффективность работы газостата во многом зависит от надежности и производительности его главной - газовой системы. В свою очередь качественный уровень работы последней определяется пропускной способностью запорной аппаратуры и газового трубопровода, по которым в процессе выполнения технологических операций перемещается самотеком или с помощью газовых компрессоров рабочая среда. В связи с этим разработка и применение надежно работающей газовой аппаратуры высокого давления с увеличенным до 10…15 мм условным проходом приобретает особое значение при создании современных промышленных газостатов с объемом рабочей камеры, достигающим нескольких кубических метров.
Запорные клапаны газовой системы газостатов с небольшим объемом рабочей камеры и условным проходом 3-5 мм выполняются по схеме прямого действия. В этом случае используемые для закрытия клапана винтовая или блок тарельчатых прижимных пружин должны создавать усилие, достаточное для:
- преодоления осевой нагрузки рабочей среды высокого давления на иглу;
- создания необходимых контактных давлений на рабочей кромке пары «седло-игла»;
- преодоления усилия трения, возникающего между иглой и блоком ее уплотнений;
- а также - усилия трения между поршнем и цилиндром сервопривода управления клапаном.
В случае применения запорных клапанов с увеличенными условными проходами перечисленные выше усилия, действующие при работе клапана, возрастают. Критически увеличивается осевая нагрузка рабочей среды на иглу. Так, при рабочем давлении газостата 200 МПа в клапане с условным проходом Ду = 5 мм она составляет 390 кг, а в клапане с Ду = 15 мм - 3530 кг, т.е. - возрастает почти в 10 раз, что вызывает необходимость использования пружин большой жесткости, а значит, и увеличенных габаритов. При этом пропорционально растет диаметр поршня цилиндра сервопривода, необходимого для сжатия такой пружины при открытии клапана, а также его габариты и металлоемкость в целом.
Аналогом заявляемого изобретения является газостат, описанный авторским свидетельством №1748940, бюллетень №27 от 23.07.1992 г. Газостат-аналог содержит контейнер, закрытый по торцам пробками с герметизирующими уплотнениями. В верхней и нижней пробках выполнены газовые вводы, соединенные через систему газовых запорных клапанов с источником давления (компрессором), баллонной станцией, контрольно-измерительной аппаратурой и атмосферой. Газовая система машины оснащена унифицированными нормально-закрытыми клапанами с увеличенным проходом - Ду 15 мм. Клапан оснащен газовым цилиндром разгрузки, шток которого установлен на игле клапана, а его подклапанная полость соединена с помощью внешнего капилляра высокого давления с цилиндром разгрузки. Несмотря на то что применение цилиндра разгрузки с целью уравновешивания системы «игла - шток газового цилиндра» позволило уменьшить габариты и металлоемкость клапана по сравнению с аналогичными параметрами запорного клапана прямого действия, недостатком клапана газостата-аналога является то, что его диаметральный размер определяется расположением нескольких прижимных пружин на периферии поршня сервопривода за пределом наружного диаметра цилиндра разгрузки и далее -стягивающих шпилек, а в общую высоту клапана входит высота газового цилиндра, установленного над верхним фланцем клапана, что влияет на металлоемкость и в результате на его стоимость.
К недостаткам клапана-аналога следует также отнести использование в качестве седла отдельной линзы, образующей с корпусом два дополнительных трудно уплотняемых стыка и снижающей возможность обеспечения внутренней герметичности клапана, а также невозможность извлечь без повреждений и применения специальных приспособлений блок обжатых высоким давлением уплотнений иглы с целью их многократного использования.
Прототипом изобретения является газостат, описанный патентом РФ №2354500 от 22.06.2007 года. Газостат-прототип содержит силовую станину, контейнер, закрытый по торцам пробками, запорные газовые клапаны, компрессор и баллонную станцию. Для управления потоками газа при выполнении технологических операций используются унифицированные нормально-закрытые клапаны с увеличенным условным проходом. Седло клапана, на острую кромку которого опирается игла, образовано расточками подклапанной и надклапанной полостей. Для удаления блока уплотнений на нижней части иглы предусмотрена сплошная цилиндрическая бородка, диаметр которой больше диаметра уплотняемой части стержня иглы. Газовый цилиндр разгрузки установлен внутри прижимной пружины, в пределах ее габаритов и направлен в сторону в сторону поршня сервопривода.
Существенным недостатком клапана-прототипа является незначительная величина кольцевой площади зазора между внутренним диаметром надклапанной полости корпуса и диаметром сплошной круговой бородки, где происходит дросселирование потока газа и существенное снижение пропускной способности клапана. В то же время для обеспечения кольцевого зазора между острой кромкой седла и конической поверхностью иглы, при угле ее конуса 60°, эквивалентного условному проходу клапана Ду 10…15 мм, достаточно поднять иглу на 5 мм. Решение проблемы за счет увеличения подъема иглы - нерационально. Так, например, при увеличении хода поршня сервопривода клапана, соединенного с иглой, с 5 до 10 мм высота жесткой прижимной пружины 18×90×3 (где: 18 - диаметр проволоки, мм; 90 - наружный диаметр пружины, мм; 3 - число полных витков) в свободном состоянии увеличивается со 101 до 200 мм, а ее масса в два раза. С учетом пропорционального роста габаритов и массы сервопривода общая масса клапана увеличится на 25-30%.
Кроме получения технического результата, указанного ниже, задачей предлагаемого изобретения является создание эффективной газовой системы с повышенным рабочим давлением и с получением экономического эффекта в виде снижения стоимости газовой системы, снижения стоимости выпускаемой продукции, уменьшения металлоемкости, при этом выполнение задачи и получение технического результата обеспечивается одними и теми же элементами газостата.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание высокопроизводительных, надежных газостатов для обработки изделий промышленного назначения из дискретных, сплошных и нанопорошковых материалов высоким (до 500 МПа) давлением газовой среды при температуре до 2000°С.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в:
- создании эффективной газовой системы с повышенным до 500 МПа рабочим давлением;
- уменьшении времени создания заданного давления в контейнере и откачивания газа из него в конце рабочего цикла;
- повышении производительности газостата и снижении стоимости выпускаемой продукции.
Технический результат достигается тем, что газовая система газостата оснащена газовым трубопроводом и компактной запорной аппаратурой с увеличенным условным проходом, выполненной в виде запорного клапана, в нижней части иглы которого расположена цилиндрическая проточка и бородка для удаления блока уплотнений, позволяющие увеличить проходное сечение и пропускную способность клапана при малом ходе иглы при его открытии.
Конструкция предлагаемого газостата представлена на фиг.1…4, где:
на фиг.1 показан газостат с фрагментом газовой системы;
на фиг.2 изображен нормально-закрытый клапан с газовым цилиндром разгрузки и увеличенным условным проходом;
на фиг.3 приведена запорная часть клапана в его открытом положении, - сечение А-А фиг.2;
на фиг.4 представлено сечение Б-Б фиг.3.
Газостат содержит силовую станину 1, скрепленную бандажом высокопрочной ленты 2, контейнер 3, закрытый по торцам верхней 4 и нижней 5 пробками, нормально-закрытые клапаны 6, 7, 8 и 9, газовый компрессор 10 и баллонную станцию 11. Для управления потоками рабочей среды при выполнении технологических операций рабочего цикла клапаны 6, 7, 8 и 9 соединены между собой и с другими компонентами газовой системы трубопроводом 12, при этом газовый ввод 13 в контейнер 3 выполнен в верхней пробке 4. Клапан (фиг.2) содержит корпус 14, в котором расточки надклапанной 15 и подклапанной 16 полостей образуют острую прямоугольную кромку 17 седла, на которую в закрытом состоянии клапана опирается игла 18. Гидравлический или пневматический сервопривод 19 соединен с корпусом 14 шпильками 20. Сервопривод состоит из гильзы 21, поршня 22, верхней 23 и нижней 24 крышек, закрепленных внутри гильзы с помощью пружинных колец 25. На верхней крышке установлен стакан 26, внутри которого располагается прижимная пружина 27. Усилие воздействия пружины на иглу 18, передаваемое поршнем 22 через шток 28, регулируется винтами 29. Газовый цилиндр разгрузки 30 установлен внутри пружины с помощью быстроразъемного байонетного соединения 31 со стаканом 26. Применение газового цилиндра разгрузки, соединенного внешним капилляром с подклапанной полостью, позволяет уравновесить иглу клапана внутренним рабочим давлением газовой системы и снизить усилие пружины, необходимое для закрытия клапана.
Для обеспечения в запорной части клапана при его открытии проходного сечения, эквивалентного площади условного прохода на стержне иглы (фиг.3), выполнена цилиндрическая проточка 32, располагающаяся напротив подводящего канала 33, при этом верхняя кромка 34 проточки 32 не входит в блок уплотнений 35. С этой же целью бородка, используемая для удаления из клапана блока уплотнений неповрежденным, выполнена не сплошной по наружному диаметру, как в клапане прототипа, а в виде двух диаметрально расположенных выступов 36 незначительного поперечного сечения, освобождая при этом для прохода газа две площадки 37.
Газостат работает следующим образом. В исходном положении силовая станина 1 сдвинута с оси контейнера 3. На нижнюю пробку 5, находящуюся вне контейнера, устанавливают заготовку и вводят ее в рабочее пространство камеры газостата. Силовая станина устанавливается на оси контейнера. В сервопривод клапана 8 подается давление управления, клапан открывается, и газ самотеком поступает из баллонов 11 в контейнер. После выравнивания в них давления клапан 8 закрывается. Затем открываются клапаны 7 и 9, и с помощью компрессора 10 давление в контейнере поднимается до заданной величины. Далее компрессор останавливается, а клапаны 7 и 9 закрываются.
Включается система нагрева, разогревая заготовку до необходимой температуры. При заданных давлении и температуре заготовка выдерживается в течение необходимого времени. Затем рабочее пространство камеры с заготовкой охлаждается. Открывается клапан 8 и газ самотеком перетекает из контейнера 3 в баллоны 11. Оставшийся газ через открытый клапан 6 выпускают из контейнера в баллонную станцию низкого давления (не показана) или в атмосферу. После снижения давления в контейнере до величины атмосферного силовая станина 1 сдвигается с оси контейнера, освобождая нижнюю пробку 5, которая вместе с обработанным изделием извлекается из него, и цикл повторяется.
В независимости от направления движения потока при выполнении конкретной технологической операции газ в запорной части клапана свободно, без дросселирования проходит через две площадки 37 и сечение кольцевой проточки 32.
Таким образом оснащение газовой системы машины нормально-закрытыми клапанами с увеличенным условным проходом, на игле которого выполнены цилиндрическая проточка и бородка, обеспечивающие проходное сечение, эквивалентное сечению условного прохода клапана, позволяет:
- создать надежный и высокопроизводительный газостат благодаря использованию в его газовой системе компактных запорных клапанов с увеличенным условным проходом;
- уменьшить время выполнения операций рабочего цикла, связанных с перемещением рабочей среды по газовому трубопроводу и через запорную аппаратуру с повышенной пропускной способностью;
- сократить общее время цикла, повысить производительность газостата и снизить стоимость выпускаемой продукции.

Claims (1)

  1. Газостат, содержащий силовую станину и контейнер с верхней пробкой и нижней пробкой, образующими его рабочую камеру, соединенную газовым трубопроводом с газовой системой газостата, включающей запорные клапаны газовой системы, каждый из которых оснащен иглой, на которой выполнена бородка, и блоком уплотнений и соединен с подводящим каналом, отличающийся тем, что на запорной части иглы каждого клапана напротив подводящего канала выполнена цилиндрическая проточка, верхняя кромка которой не входит в блок уплотнений, а бородка выполнена в виде двух диаметрально расположенных выступов, обеспечивающих проходное сечение, равное площади условного прохода клапана.
RU2009137197/02A 2009-10-08 2009-10-08 Газостат RU2418653C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137197/02A RU2418653C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Газостат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137197/02A RU2418653C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Газостат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2418653C1 true RU2418653C1 (ru) 2011-05-20

Family

ID=44733621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137197/02A RU2418653C1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Газостат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418653C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРИВОНОС Г.А. и др. Процессы и оборудование для газостатической обработки. - М.: Металлургия, 1994, с.177, рис.4.33. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4526341A (en) Pneumatic shut-off valve
CN104048061B (zh) 用于流体阀的阀座装置
US4201366A (en) Bellows valve
EP2565500A1 (en) Bidirectional pressure self balancing stop valve
US20060266962A1 (en) Vacuum regulating valve
US20100006159A1 (en) Pressure relief valves
US6811140B1 (en) Shut-off valve assembly
CN107339457A (zh) 一种可在线维修的上装式固定球阀
RU192418U1 (ru) Клапан регулирующий угловой клеточного типа
CN102203488B (zh) 与阀一起使用的流体流动控制部件
RU2418652C2 (ru) Газостат
US9933084B2 (en) Methods and apparatus to assemble actuators
RU2418653C1 (ru) Газостат
TW201430249A (zh) valve
RU2402409C1 (ru) Газостат
RU2467832C1 (ru) Газостат
RU2455114C1 (ru) Газостат
RU2415735C1 (ru) Газостат
RU135049U1 (ru) Клапан запорный
RU2467831C1 (ru) Газостат
RU2472603C1 (ru) Газостат
RU2467833C1 (ru) Газостат
RU2354500C2 (ru) Газостат
CN207122608U (zh) 一种可在线维修的上装式固定球阀
RU2479380C2 (ru) Газостат

Legal Events

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

Effective date: 20131009