RU2720061C1 - Шаровой кран-клапан - Google Patents

Шаровой кран-клапан Download PDF

Info

Publication number
RU2720061C1
RU2720061C1 RU2019108690A RU2019108690A RU2720061C1 RU 2720061 C1 RU2720061 C1 RU 2720061C1 RU 2019108690 A RU2019108690 A RU 2019108690A RU 2019108690 A RU2019108690 A RU 2019108690A RU 2720061 C1 RU2720061 C1 RU 2720061C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball
rotation
shutoff
valve
housing
Prior art date
Application number
RU2019108690A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Семенов
Original Assignee
Владимир Федорович Семенов
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 Владимир Федорович Семенов filed Critical Владимир Федорович Семенов
Priority to RU2019108690A priority Critical patent/RU2720061C1/ru
Priority to PCT/RU2020/050061 priority patent/WO2020197447A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2720061C1 publication Critical patent/RU2720061C1/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
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K11/00Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
    • F16K11/10Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with two or more closure members not moving as a unit
    • F16K11/20Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with two or more closure members not moving as a unit operated by separate actuating members
    • F16K11/22Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with two or more closure members not moving as a unit operated by separate actuating members with an actuating member for each valve, e.g. interconnected to form multiple-way valves
    • 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
    • F16K5/00Plug valves; Taps or cocks comprising only cut-off apparatus having at least one of the sealing faces shaped as a more or less complete surface of a solid of revolution, the opening and closing movement being predominantly rotary
    • F16K5/06Plug valves; Taps or cocks comprising only cut-off apparatus having at least one of the sealing faces shaped as a more or less complete surface of a solid of revolution, the opening and closing movement being predominantly rotary with plugs having spherical surfaces; Packings therefor
    • F16K5/0621Plug valves; Taps or cocks comprising only cut-off apparatus having at least one of the sealing faces shaped as a more or less complete surface of a solid of revolution, the opening and closing movement being predominantly rotary with plugs having spherical surfaces; Packings therefor with a spherical segment mounted around a supply pipe

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Taps Or Cocks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопроводной запорно-регулирующей арматуре преимущественно для средних и больших давлений и температур и с контактом металл-металл. Шаровой кран-клапан содержит корпус с входным и выходным патрубками, в котором расположены запорный орган с проходным каналом в виде шара или шарового сегмента с нижней опорой вращения и с верхней опорой вращения, установленной в эксцентриковой втулке, упругие или жесткие подпружиненные седла с уплотнением, ограничители угла поворота запорного органа и втулки, причем нижняя опора вращения также установлена в эксцентриковой втулке, а втулки жестко соединены между собой в одно целое элементом связи снаружи или внутри корпуса. Предлагаемый шаровой запорно-регулирующий кран-клапан является трубопроводной арматурой полуоборотного действия с отдельной фазой изменения проходного сечения бесконтактным поворотом запорного органа и фазой уплотнения зазора параллельным микросдвигом запорного органа ортогонально к плоскости седла. 2 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к трубопроводной запорно-регулирующей арматуре преимущественно для средних и больших давлений и температур и с контактом металл-металл.
Широко известны пробковые шаровые краны с плавающим шаром или шаром на цапфах, с мягкими или металлическими, подпружиненными седлами, а также сегментный шаровой кран, где запорный орган имеет форму части шара в виде шарового сегмента. При этом часть запорного шарового органа обычно усечена, то есть понятие «шаровой» больше применимо к шаровой камере, в которой вращается запорный орган.
Открытие/закрытие прохода осуществляется за четверть оборота запорного органа, постоянно прижатого к седлам большой силой упругости, к которой в закрытом состоянии добавляется сила давления среды.
В этом едином движении поворота фактически происходит выполнении двух физически различных процессов: изменение сечения прохода и контактное запирание седла запорным органом при постоянно действующей силе трения скольжения запорного органа по седлу. То же в полной мере относится к задвижкам. Для мягкого седла это приводит к потере упругости, старению сжатого материала, сцеплению и разрушению. Для металлического контакта, особенно для средних и больших давлений и температур, эта внушительная сила трения приводит к непредсказуемому появлению царапин, задиров, трещин и адгезии, а значит к значительному уменьшению порога рабочих давлений и температур, ресурса, надежности и безопасности, увеличенному моменту управления и мощности привода.
В отличие от шаровых кранов и задвижек, в вентиле единое движение запорного органа к седлу и силовой контакт происходят без трения скольжения и ортогонально к плоскости седла. Поэтому национальные и международные стандарты устанавливают уровень предельных контактных напряжений для шаровых кранов и задвижек до 11 раз меньше, чем для вентиля.
Известны попытки создания арматуры с двумя раздельными движениями для фазы изменения сечения и фазы запирания в виде свободного поворота шарового запорного органа и его малого перемещения контакта с седлом. Так в клапане типа Orbit фирмы Cameron (патент US 5263685) винтовой шпиндель с помощью винтового паза опускает в запорный шар эксцентриковый шток, который после поворота шара поджимает его наклонно к седлу. Основные недостатки: очень сложный, дорогой, ненадежный пространственный механизм с множеством преобразований вращательных, линейных и винтовых движений. Наклонное действие не соответствует вентильному процессу герметизации с параллельным контактным сдвигом запорного органа ортогонально к плоскости седла. Те же недостатки относятся к другим подобным конструктивным решениям.
Наиболее близким к предлагаемой конструкции является шаровой кран по патенту RU 2158866 в виде пространственного механизма, функционально аналогичного двухфазному поворотно-наклонному действию крана Orbit. В этой конструкции опоры шара выполнены сферическими, причем верхняя опора установлена в эксцентриковой втулке. В процессе открытия или закрытия шпиндель управления крана попеременно связывается механизмом связи с верхней опорой запорного органа либо непосредственно, либо через эксцентриковую втулку. Для закрытия крана поворот шпинделя с передачей усилия непосредственно на опору приводит к бесконтактному повороту запорного органа на 90° и подключению механизмом связи эксцентриковой втулки, а при втором повороте на 90° с передачей усилия на опору через эксцентриковую втулку происходит наклон верхней опоры с шаром к седлу. Открытие в обратном порядке.
Положительным является отсутствие многочисленных преобразований поворота шпинделя в винтовые и линейные перемещения, разгрузка давления среды на опоры запорного органа в фазе поворота и автоматическое усиление эксцентриком момента управления на фазе наклона. Но сложность пространственного механизма и применение наклона вместо параллельного сдвига ортогонально к плоскости седла остаются главными принципиальными недостатками.
Задачей изобретения является упрощение конструкции и обеспечение вентильных условий контактного уплотнения, а значит тем самым увеличение пороговых значений рабочих давлений и температур, повышение срока службы, надежности и безопасности.
Техническим результатом предлагаемого решения является плоский механизм двухфазного движения запорного органа и контакт запорного органа его параллельным сдвигом ортогонально к плоскости седла.
Технический результат достигается тем, что шаровой кран-клапан, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, в котором расположены запорный орган с проходным каналом в виде шара или шарового сегмента с нижней опорой вращения и с верхней опорой вращения, установленной в эксцентриковой втулке, упругие или жесткие подпружиненные седла с уплотнением, ограничители угла поворота запорного органа и втулки, причем нижняя опора вращения также установлена в эксцентриковой втулке, а втулки жестко соединены между собой в одно целое элементом связи снаружи или внутри корпуса.
На фиг. 1, 2, 3 изображены общий вид, вид сбоку и вид сверху варианта клапана в открытом состоянии с элементом связи снаружи корпуса. На фиг. 4, 5, 6 показаны последовательные положения деталей на виде фиг. 3 этого варианта клапана при осуществлении операции закрытия.
На фиг. 7, 8, 9 изображены общий вид, вид сбоку и вид снизу варианта клапана в открытом состоянии с элементом связи внутри корпуса. На фиг. 10, 11, 12 показаны последовательные положения деталей на виде фиг. 9 этого варианта клапана при осуществлении операции закрытия.
Шаровой клапан содержит корпус 1 с входным и выходным патрубками 2 с каналами прохода среды, запорный орган 3 с возможностью поворота, выполненный с каналом для прохода среды. Запорный орган 3 размещен в нижней 4 и верхней 5 подшипниковых опорах, которые в свою очередь установлены в верхней 6 и нижней 7 эксцентриковых втулках с возможностью поворота на подшипниках в корпусе 1. В корпусе установлены упругие или металлические подпружиненные седла 8 с уплотнениями. Углы поворота запорного органа и поворота втулок ограничены упорами (не показаны).
В варианте по п. 1 втулки 6 и 7 соединены в одно целое элементом связи 9, проходящим снаружи корпуса 1, и служащим для передачи момента вращения на нижнюю втулку 7. На верхней опоре 5 установлена рукоять управления 10. Верхняя опора 5 и верхняя втулка 6 уплотнены, (не показано).
Клапан в этом варианте работает следующим образом.
В положении «открыто» фиг. 1, 2, 3, 4 запорный орган 3 отжат от седла 8 эксцентриковыми втулками 6 и 7 в крайнее правое положение. Везде далее для понимания на схемах пунктиром показаны невидимые окружности опор и втулок. Возможность поворота запорного органа 3 из положения «открыто» на фиг. 3, 4 против часовой стрелки ограничена корпусным упором (не показан).
Поворачиваем по часовой стрелке запорный орган 3 рукояткой 10 на 90° в положение неполного закрытия фиг. 5. до второго корпусного упора (не показан), когда в этом положении контактные поверхности седла 8 и запорного органа 3 эквидистантны. Далее поворачиваем за элемент связи 9 обе втулки 6 и 7 по часовой стрелке на 90°. Втулки перемещают запорный орган 3 параллельно и ортогонально к упругому седлу 8, как это происходит в аналогичном процессе уплотнения в вентиле. Фиг. 6 соответствует положению «закрыто». (При этом сдвиге запорный орган 3 скользит по упору как ползун.)
Открытие клапана из положения «закрыто» производится в обратном порядке: вначале отжимается от седла 8 запорный орган 3 поворотом элемента связи 9 против часовой стрелки на 90°, а затем производится поворот рукояткой 10 органа 3 против часовой стрелки на 90° до упора в корпусе.
В результате достигается технический результат: работает плоский механизм двухфазного движения запорного органа с фазой его поворота и фазой его контактного параллельного сдвига ортогонально к плоскости седла.
Отметим, что в варианте по п. 1, когда втулки 6 и 7 соединены в одно целое проходящим внутри корпуса 1 элементом связи 9, этот элемент 9 может быть выполнен в форме стержня или пластины в целях снижения трудоемкости и металлоемкости. Технический результат тот же.
Таким образом, рассматриваемая конструкция функционально представляет собой плоский кривошипно-ползунный механизм переменной структуры, где фазе поворота запорного органа 3 соответствует поворот всего механизма, как единого целого, а фазе сдвига - обычный поворот кривошипа (втулки) и сдвиг шатуна (запорного органа) как ползуна по корпусному упору угла поворота шатуна. Параметры этого механизма (эксцентриситет, фаза и угол поворота кривошипа, смещение относительно центра шаровой камеры) а также возможное смещение седла и угла его наклона выбираются конструктором для обеспечения технического результата.
В варианте по п. 1, но с наружным элементом связи 9, аналогично работает клапан, в котором запорный орган 3 представляет собой часть шара в виде известной формы шарового сегмента, применяемой в шаровых кранах для регулирования среды. Технический результат очевидно тот же.
В варианте по п. 2 втулки 6 и 7 соединены в одно целое элементом связи в форме шарового сегмента 11, проходящим уже внутри корпуса 1. (фиг. 7, 8, 9, 10, 11, 12). В данном варианте запорный орган 3 также имеет форму шарового сегмента. Сегмент 11 может поворачиваться относительно сегмента 3 от оппозитного положения на угол до 90° по часовой стрелке. На верхней втулке 6 установлена рукоятка 12. Клапан в варианте работает аналогично рассмотренному выше варианту шарового клапана с внешним элементом связи 9, но с приложением усилия поворота к рукоятке 12. Технический результат тот же.
Наконец во всех рассмотренных вариантах на запорном органе 3 может быть выполнен поясок 13 сферической, конусной или плоской формы, повышенной чистоты поверхности, с наплавкой или специальным покрытием. Это значительно уменьшает трудоемкость изготовления и улучшает качество уплотнения. Технический результат тот же.
Работа рассмотренных выше вариантов продемонстрирована на примере использования ручного раздельного привода запорного органа и эксцентриковых втулок. Однако имеется возможность управления шаровым клапаном одним поворотом шпинделя на 180°, когда шпиндель связан с опорами запорного органа и втулками механизмом управления по патенту RU 2158866. Механизм управления может быть также реализован непосредственно в механическом приводе.

Claims (3)

1. Шаровой кран-клапан, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, в котором расположены запорный орган с проходным каналом в виде шара или шарового сегмента с нижней опорой вращения и с верхней опорой вращения, установленной в эксцентриковой втулке, упругие или жесткие подпружиненные седла с уплотнением, ограничители угла поворота запорного органа и втулки, отличающийся тем, что нижняя опора вращения также установлена в эксцентриковой втулке, а втулки жестко соединены между собой в одно целое элементом связи снаружи или внутри корпуса.
2. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что установленный внутри корпуса элемент связи имеет форму шарового сегмента.
3. Клапан по п. 1 или 2, отличающийся тем, что зона уплотнения на запорном органе имеет форму узкого пояска с шаровой, конической или плоской поверхностью, который отличается от основной шаровой поверхности запорного органа по геометрии, материалу и технологии обработки.
RU2019108690A 2019-03-26 2019-03-26 Шаровой кран-клапан RU2720061C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108690A RU2720061C1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Шаровой кран-клапан
PCT/RU2020/050061 WO2020197447A2 (ru) 2019-03-26 2020-03-25 Шаровой кран-клапан

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108690A RU2720061C1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Шаровой кран-клапан

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2720061C1 true RU2720061C1 (ru) 2020-04-23

Family

ID=70415637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108690A RU2720061C1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Шаровой кран-клапан

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2720061C1 (ru)
WO (1) WO2020197447A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799157C1 (ru) * 2023-04-11 2023-07-04 Дмитрий Валерьевич Бумажнов Шаровой кран-регулятор давления

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114713671B (zh) * 2022-04-12 2024-02-13 衡阳泰豪通信车辆有限公司 一种车载机柜成型方法
CN114719043B (zh) * 2022-04-12 2024-02-13 衡阳泰豪通信车辆有限公司 一种真空组合阀
CN114700408B (zh) * 2022-04-12 2024-02-20 衡阳泰豪通信车辆有限公司 一种抽真空系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU486175A1 (ru) * 1971-07-26 1975-09-30 Предприятие П/Я В-2869 Дроссель
US5263685A (en) * 1992-07-13 1993-11-23 Orbit Valve Company Valve seat
RU2158866C2 (ru) * 1998-05-12 2000-11-10 ОАО "Тяжпромарматура" Шаровой кран
NO332438B1 (no) * 2010-01-11 2012-09-17 Nat Oilwell Norway As Innvendig utblasingssikring
RU126795U1 (ru) * 2012-08-27 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Пятипоточный шаровый кран

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU486175A1 (ru) * 1971-07-26 1975-09-30 Предприятие П/Я В-2869 Дроссель
US5263685A (en) * 1992-07-13 1993-11-23 Orbit Valve Company Valve seat
RU2158866C2 (ru) * 1998-05-12 2000-11-10 ОАО "Тяжпромарматура" Шаровой кран
NO332438B1 (no) * 2010-01-11 2012-09-17 Nat Oilwell Norway As Innvendig utblasingssikring
RU126795U1 (ru) * 2012-08-27 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Пятипоточный шаровый кран

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799157C1 (ru) * 2023-04-11 2023-07-04 Дмитрий Валерьевич Бумажнов Шаровой кран-регулятор давления

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020197447A3 (ru) 2020-12-24
WO2020197447A2 (ru) 2020-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2720061C1 (ru) Шаровой кран-клапан
US20160281877A1 (en) Bracket used for ball valve and trunnion ball valve
US2719022A (en) Valves
US5957428A (en) Composite-action butterfly valve
KR101531967B1 (ko) 볼 밸브
AU757113B2 (en) Device by ball valve
RU2750568C2 (ru) Клапан
RU203284U1 (ru) Кран шаровой
US5478047A (en) Flexible seating structure for valves
WO2004076896A1 (en) Ball valve assembly
CN209762307U (zh) 一种具有高密封的阀杆升降式轨道球阀
US4702457A (en) Ball plug valve
US5713556A (en) Composite-action butterfly valve
US20060027771A1 (en) Reciprocating ball type angle valve
RU183743U1 (ru) Шаровой кран
CN102734478A (zh) 一种弹力限位偏心轴蝶阀
RU2638097C2 (ru) Кран эксцентриковый
RU2267683C1 (ru) Шаровой кран двухстороннего действия для высоких давлений
RU2603223C2 (ru) Устройство для регулирования перепада давления
CN110425297A (zh) 一种高可调比旋塞调节阀
CN205036870U (zh) 三偏心多层次密封蝶阀
CN1034192C (zh) 双阀板回转阀
US6994321B2 (en) Reciprocating ball valve
RU161476U1 (ru) Кран шаровой разгруженный
KR20240012223A (ko) 세그먼트 볼타입 편심 플러그 밸브

Legal Events

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

Effective date: 20210327