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MAC电磁阀运行原理及优缺点

点击次数:83 发布时间:2019/8/9
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MAC电磁阀运行原理及优缺点
    MAC电磁阀的主要优点是在维修控制器时不需要拆卸阀门。缺点是其阀门总高度高于其他种结构。其他常用直线手动控制器结构是从属的直线手轮控制器,它的手轮机构直接设置在阀帽盖之内,如图5.2所示。在这种情况下,代答轭架的是阀帽盖上的固定手轮螺母。
    MAC电磁阀整体的阀杆具有多种操作功能,即是闭合元件和手轮。这种结构胜于独立的控制器的明显优点是阀门高度大为减小。
    缺点是在处置控制器问题时,需要拆卸某些阀门。
    直线控制器也分为两种结构类别:升杆结构和暗杆结构。;升杆结构采用手轮螺母压缩回手轮阀杆,当手轮螺母旋转,手轮阀杆提升到手轮以上。许多手动直线运动阀门采用升杆式控制器。另一方面,暗杆式结构典型地用于从属式控制器。手轮转动被夹持且带有螺纹阀杆,阀杆与闭合元件(例如楔形闸板)接合。
    当手轮转动时,闭杆随它-起转动。闭合元件被设计成被导向器所固定所以它不能转动,这样闭合元件就随着阀杆的!旋转而提升或下降。
    如前所述,操纵直线手动控制器的常用的方法是使用手轮。
    根据条件和结构类型,手轮具有完全不同的表面加工,由光滑到粗糙。某些和精炼工况需要牢固的手轮以确保在发生火灾中依然无损。所谈及的手轮有较高安全性的附加优点,通过使用锁定机构放置在控制器上,以防止在阀门处的意外的或故意的碰擅。另外一种常见的手轮结构是链轮。链轮是带有齿或槽的手轮,并配有长的环形链条,以便于操作人员在远离阀门之处操作。
    旋转运动手动控制器是与四分之一旋转阀共同使用的,例如旋塞阀、球阀和蝶阀。转动四分之-旋转闭合元件的有效的方法是利用闵杆的直角延伸部分,它可起到杠杆作用。旋转运动的手动控制器的常见的两种类型是手柄和搬手。许多技术人员认为这两个术语可以互换,但其实二者存在差别。
    手柄是用螺栓连接到闭合元件阀杆上的(图5.3)
    并常用于低压等级的较小的阀门上。
    手柄规定用于尺寸搞达6in(DN150)的较阀座球阀和尺寸高达8in(DN200)的蝶阀。搬手不是永远固定在阀杆上的,面是可以由一个阀转移到另--个阀上的(图5.4),可供控制人员将阀门放于特殊地方,并听其自然而不用担心意外的或故意的碰撞。
    徼手正常用于MAC电磁阀的阀芯可用到4in(DN100),对于带润滑的阀芯可用到6in(DN150)。
    在MAC电磁阀和阀杆可以为一个整体,但是大多数常见的和便宜的结构是使用可分离手柄,此处手柄(或搬手)带有切割的开口,其形状与旋塞阀杆上的相同。正方形阀杆在四个象限之内任何--处可供手柄或搬手定位。而两边扁平的阀杆仅可供在两个位置(前面或后面)之-处供定位之用。
    手柄使用螺栓和锁紧垫圈固定在阀杆上。
    的形式决定了密封如何在球体上安置就位。对于整块阀体结构特点,在船用球阀球体安装之后安装密封它是利用支持架保持就位的。大多数支持架用螺纹拧人阀体,并可允许微量调节支持架以便增加或减少对球体的密封压缩力。这种结构使密封的整体性和球体密封附加的摩擦相平箦。理论上,支持架不应包围整个垫片区域内阀体面的表面,而应与阀体共用它。如果支持架控制整个峦封,则密封压缩力将被管线力所影响。对于不均匀的管线力,它们可能产生不均匀的密封,为确保均匀的密封严密性,在支持架和密封之间经常使用宽度不等的填隙片。
    少量的球阀体使用两块的结构,即是阀体分为两个半个(很像剖开截止阈阀体)以便容易组装和使用浮动球体。主要缺点是使用这种结构时管线力和工艺温度将改变密封严密性。对于所有创开阀体结构,在两个半块阀体之间的接头会产生另-潜在的泄滑通道。
    因为船用MAC电磁阀球体面对面尺寸是根据阀体组合件结构而定,而这个尺寸则随制造厂的不同而变化。目前尚未建立起所有制造厂均遵守的综合标准,就像截止阀门的ANSVISA标准S75.15或ANSI/ISA标准S75.16那样。因为球阀面对面尺寸大于薄的螺阀薄片型阀体,可是小于截止阀,它的阀体可安装在同一工况下的两个法兰之间。当存在高温或热循环时,管线法兰之间的较长蜾栓将导致因热膨胀而减少压缩力或造成泄漏。甚至在中温情况下,较大阀门[8in(DN200)或更大]的螺栓在长时间后会伸长或造成泄漏。在不能采用无法兰结构时,船用球阀可采用整体法兰或可分开的法兰。整体法兰是一个牢固的整块结构的整体,而可分开的法兰的费用较低(使用合金阀体),当管线和阀门法兰不相适应时能够比较容易地安装。

 
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