RU2697310C1 - Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности - Google Patents

Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности Download PDF

Info

Publication number
RU2697310C1
RU2697310C1 RU2018129481A RU2018129481A RU2697310C1 RU 2697310 C1 RU2697310 C1 RU 2697310C1 RU 2018129481 A RU2018129481 A RU 2018129481A RU 2018129481 A RU2018129481 A RU 2018129481A RU 2697310 C1 RU2697310 C1 RU 2697310C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wedge
angle
valve
chamber
tightness
Prior art date
Application number
RU2018129481A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Сейнов
Юрий Сергеевич Сейнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ГАКС-Армсервис"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ГАКС-Армсервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ГАКС-Армсервис"
Priority to RU2018129481A priority Critical patent/RU2697310C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697310C1 publication Critical patent/RU2697310C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B5/00Turning-machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor
    • 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
    • F16K3/00Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing
    • F16K3/02Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with flat sealing faces; Packings therefor
    • F16K3/12Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with flat sealing faces; Packings therefor with wedge-shaped arrangements of sealing faces

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sliding Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности с диаметром условного прохода DN50…800 мм и условным давлением среды PN0,1…25,0 МПа. Осуществляют предварительную механическую обработку клиновой камеры корпуса задвижки с получением заданной величины угла клиновой камеры (α) и клина (α). Затем выполняют дополнительную механическую обработку клина с дискретной микроподстройкой его угла (α) с получением заданной величины этого угла. Величину угла (α) клина задают в пределах 10°3'…10°7'20'', а величину угла (α) клиновой камеры задают в пределах 9°56'…9°58'. В результате достигается повышение герметичности в затворе клиновой задвижки путем обеспечения дополнительной микроподстройки угла клина. 4 ил.2

Description

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения, к производству запорной трубопроводной арматуры - клиновых задвижек для тепловых и атомных электростанций.
Известна промышленная технология обеспечения герметичности в затворе клиновых задвижек (см. С.Ю. Михаэль, Л.А. Бенин «Технология арматуростроения», изд-во «Машиностроение», М., - Л., 1966, с. 137), которая заключается в том, что технологический процесс обработки уплотнительных поверхностей должен обеспечивать точное (без зазоров) прилегание указанных поверхностей клина к сопрягаемым поверхностям корпуса. Необходимая точность достигается обработкой клина и корпуса в идентичных условиях.
Недостаток известной технологии заключается в том, что в условиях крупносерийного и массового производства клиновых задвижек трудно обеспечить точное (без зазоров) прилегание уплотнительных поверхностей клина к сопрягаемым поверхностям корпуса задвижки, т.е. между сопрягаемыми уплотнительными поверхностями будет иметь место определенный зазор и, следовательно, наличие утечек в затворе клиновой задвижки.
Известно другое решение для достижения герметичности в затворе клиновой задвижки (см. см. патент РФ №2572272 от 21.07.2014 г. «Съемное приспособление для механической обработки на станках токарной группы элементов затвора клиновых задвижек»), в которой осуществляется дополнительная микроподнастройка угла клина углу в полости корпуса клиновой задвижки. Для корпуса клиновой задвижки с предварительно обработанными седлами с углом αкор с учетом DN (мм) и PN (МПа) (DN - диаметр условного прохода задвижки; PN - условное давление среды, транспортируемое через задвижку) определяют плитку необходимой высоты, устанавливают ее, после чего осуществляют механическую обработку уплотнительных поверхностей клина, сначала одной, а потом другой, противоположной. При этом полученный после обработки угол клина αкл должен соответствовать углу по высоте плитки. Это позволило не только управлять процессом технологического достижения герметичности, но и сохранять во времени (в период эксплуатации) герметичность затвора в клиновой задвижке. Условия эксплуатации клиновых задвижек в качестве запорной трубопроводной арматуры на тепловых электростанциях весьма жесткие. Среда транспортируется по трубопроводам, как правило, под высоким давлением и с высокой температурой. Поэтому основные детали для клиновых задвижек (корпус, клин) изготавливают из качественной стали и сплавов на ее основе. Предельно допустимые удельные давления на уплотняющих поверхностях задвижек самые высокие, давления для обеспечения герметизации затвора должны быть такие, чтобы они могли бы препятствовать проникновению среды через межконтактное пространство. Если принять во внимание, что шероховатость уплотнительных поверхностей в затворе клиновой задвижки после притирки низкая, то изготовление задвижки с соблюдением условий, препятствующих проникновению среды через межконтактное пространство, является трудоемкой, дорогостоящей технологией, достижение герметичности в затворе задвижки для условий серийного и массового производства является проблематичным.
Последнее решение для достижения герметичности в затворе клиновой задвижки при изготовлении является наиболее близким к заявляемому способу.
Задачей предлагаемого решения является повышение герметичности в затворе клиновой задвижки при изготовлении путем обеспечения дополнительной микроподстройки угла клина.
Поставленная задача решается тем, что при изготовлении затвора клиновой задвижки с диаметром условного прохода DN50…800 мм и условным давлением среды PN0,1…25,0 МПа, осуществляется предварительная механическая обработка клиновой камеры корпуса задвижки с получением заданной величины угла клиновой камеры (αкор) и клина (αкл), а затем дополнительная механическая обработка клина с дискретной микроподстройкой его угла (αкл) с получением заданной величины этого угла в пределах 10°3'…10°7'20'', при этом, величина угла (αкор) клиновой камеры задается в пределах 9°56'…9°58'.
Использование в предлагаемом способе дополнительной микроподстройки угла клина в дискретном режиме к соответствующей клиновой камере корпуса задвижки позволяет обеспечить гарантированное и точное (без зазоров) прилегание указанных поверхностей клина к сопрягаемым поверхностям корпуса. Установлены, научно обоснованы, практически подтверждены и апробированы оптимальные значения Δα = αкл - αкор применительно для каждого DN и PN.
Технический результат заключается в гарантированном обеспечении повышенной герметичности в затворе клиновой задвижки при управлении процессом на стадии изготовления и сохранении во времени (в период эксплуатации задвижки) герметичности затвора клиновой задвижки.
Дополнительная микроподстройка выполняется на технологической оснастке (патент №2572272, фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3) после обработки клиновой поверхности седла корпуса для последующей пригонки соответствующего клина по угловому размеру корпуса, с превышением над ним на величину (Δα). Применительно к нашему случаю, дискретность означает скачкообразное изменение (Δα), зависимого от скачкообразного изменения базового размера регулировочной плитки. Выбор размера этой плитки определяется также дискретно, что связано с дискретностью свойств каждой задвижки, характеризуемой DN и PN, проявляющихся как при изготовлении, так и при ремонте.
Предлагаемый способ иллюстрируется графическими материалами, которые помогают понять сущность предполагаемого изобретения где:
на фиг. 1 - корпус клиновой задвижки;
на фиг. 2 - клин задвижки (увеличенное изображение);
на фиг. 3 - схематическое изображение узла затвора задвижки;
на фиг. 4 - фрагмент таблицы, отражающей зависимость угла гарантированного натяга от DN (мм) и PN (МПа) клиновой задвижки.
Корпус 1 клиновой задвижки характеризуется углом (αкор) клиновой камеры, соответствующий этой клиновой камере клин 2 характеризуется (αкл) (фиг. 1, фиг. 2).
Решаемая в изобретении задача должна соответствовать условию «αкл»>«αкор», что отражено на фиг. 3 как схематическое изображение узла затвора задвижки.
Выбор угла гарантированного натяга должен осуществляться дискретно применительно для каждого DN и PN (фиг. 4).
Предлагаемый способ сопровождается актом испытания на герметичность затвора клиновой задвижки, подтверждающий возможность промышленного применения его при использовании всей совокупности признаков, в следующем примере.
Основание: Проведение исследовательской работы по получению гарантированного натяга в клиновой камере задвижки DN400 мм PN1,6 МПа с использованием специальной технологической оснастки для механической обработки корпусов и клиньев задвижек на токарно-карусельном станке модели 1516. При механической обработке клина задвижки (DN; PN) на специализированной технологической оснастке ГАКС-Л-4-51-200/700-О для токарно-карусельного станка модели 1516 была использована регулировочная плитка, которая обеспечивает точность настройки угла для обеспечения гарантированного натяга в клиновой камере. С учетом условий серийного, крупносерийного и массового производств клиновых задвижек при механической обработке клина с применением специальной технологической оснастки использована регулировочная плитка, которая обеспечивает быструю и точную настройку угла (αкл) для обеспечения гарантированного натяга в клиновой камере корпуса задвижки. Высота регулировочной плитки выбрана в зависимости от DN (мм) и PN (МПа) клиновой задвижки.
После обработки клиновой камеры корпуса задвижки ее угол составил «αкор» =9°58'.
После обработки клина задвижки его угол составил «αкл» = 10°3'.
Проведены испытания на герметичность затвора задвижки с определением класса герметичности ее затвора - класс герметичности соответствует классу «А» (см. ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»).
Для уточнения ресурсных характеристик задвижки были проведены ее испытания на цикличность (500 циклов), после чего затвор клиновой задвижки был испытан (после испытания на цикличность) на герметичность. Класс герметичности затвора клиновой задвижки соответствует классу «А».
Указанные требования (условия) достижения повышенной герметичности могут быть реализованы, когда установлены, научно обоснованы, практически подтверждены и апробированы оптимальные значения Да применительно для каждого DN и PN, трансформированные в функциональные линейные размеры регулировочных плиток, что является нашим «ноу-хау».

Claims (1)

  1. Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности с диаметром условного прохода DN50…800 мм и условным давлением среды PN0,1…25,0 МПа, включающий предварительную механическую обработку клиновой камеры корпуса задвижки с получением заданной величины угла клиновой камеры (αкор) и клина (αкл), а затем дополнительную механическую обработку клина с дискретной микроподстройкой его угла (αкл) с получением заданной величины этого угла, отличающийся тем, что величину угла (αкл) клина задают в пределах 10°3'…10°7'20'', а величину угла (αкор) клиновой камеры задают в пределах 9°56'…9°58'.
RU2018129481A 2018-08-13 2018-08-13 Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности RU2697310C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129481A RU2697310C1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129481A RU2697310C1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129983A Previously-Filed-Application RU2014129983A (ru) 2014-07-21 2014-07-21 Способ повышения герметичности в затворе клиновой задвижки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697310C1 true RU2697310C1 (ru) 2019-08-13

Family

ID=67640303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018129481A RU2697310C1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697310C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3938779A (en) * 1974-08-01 1976-02-17 Flo-Tite Plastics Corporation Plastic valve
SU1086267A1 (ru) * 1982-10-26 1984-04-15 Производственное Объединение "Киевпромарматура" Затвор клапана
RU2094682C1 (ru) * 1995-05-26 1997-10-27 Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина Задвижка клиновая
RU2225555C2 (ru) * 2002-02-26 2004-03-10 Хасанов Ильмер Юсупович Клиновая задвижка
CN102865379A (zh) * 2012-09-12 2013-01-09 浙江盾安阀门有限公司 一种闸阀
RU2572272C1 (ru) * 2014-07-21 2016-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственнле объединение "ГАКС-АРМСЕРВИС" Съемное приспособление для механической обработки на станках токарной группы элементов затвора клиновых задвижек

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3938779A (en) * 1974-08-01 1976-02-17 Flo-Tite Plastics Corporation Plastic valve
SU1086267A1 (ru) * 1982-10-26 1984-04-15 Производственное Объединение "Киевпромарматура" Затвор клапана
RU2094682C1 (ru) * 1995-05-26 1997-10-27 Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина Задвижка клиновая
RU2225555C2 (ru) * 2002-02-26 2004-03-10 Хасанов Ильмер Юсупович Клиновая задвижка
CN102865379A (zh) * 2012-09-12 2013-01-09 浙江盾安阀门有限公司 一种闸阀
RU2572272C1 (ru) * 2014-07-21 2016-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственнле объединение "ГАКС-АРМСЕРВИС" Съемное приспособление для механической обработки на станках токарной группы элементов затвора клиновых задвижек

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170175906A1 (en) Fluid-handling components and methods of manufacture
CN102962654B (zh) 一种汽轮机无冠部导叶片的加工方法
EP3642594B1 (en) Pipe testing method and apparatus
RU2697310C1 (ru) Способ изготовления затвора клиновой задвижки повышенной герметичности
CN110434357B (zh) 高温合金篦齿封严类零件数控加工方法
RU2572272C1 (ru) Съемное приспособление для механической обработки на станках токарной группы элементов затвора клиновых задвижек
US20160377208A1 (en) Gasket for Threaded Pipe Flange
CN104384618A (zh) 一种数控滚齿机加工双倒锥齿轮调试参数修正工艺
Cortellino Experimental and numerical investigation of small punch creep test
CN207246449U (zh) 不锈无缝钢管大口径硬密封蝶阀阀座
CN107269859A (zh) 硬质合金复合密封结构及其制备工艺
CN111375985A (zh) 主蒸汽安全阀阀座缺陷现场处理装置及方法
CN113547385B (zh) 一种薄壁环形零件的在线测量补偿方法
RU2626610C1 (ru) Способ формирования плотного межуплотнительного пространства затворного узла запорной трубопроводной арматуры
RU2506322C1 (ru) Способ изготовления разрезных колец кольцевых клапанов
CN102354038B (zh) 复合式透镜垫法兰密封结构
CN208628480U (zh) 一种水轮机上固定止漏环销钉孔配钻工装
CN110449489A (zh) 一种适用于航天活门中活塞挡环的校形装置及校形方法
US2117351A (en) Method of manufacturing valves
Holtam et al. A modified engineering critical assessment approach for offshore pipelines
CN112364540A (zh) 一种含双缺陷同心变径管极限内压的计算方法
CN105134800A (zh) 汽轮机可顷瓦轴承的装配方法
CN205479392U (zh) 超低温硬密封蝶阀
CN112648422B (zh) 一种耐高温高压的液压部件的制造方法
CN105300215A (zh) 一种阶梯轴零件的尺寸范围测量量具及测量方法