![液化天然气装备设计技术·LNG低温阀门卷](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/119/25794119/b_25794119.jpg)
4.9 阀杆的计算校核
4.9.1 阀杆总轴向力计算
阀门关闭或开启时的总轴向力:
(4-64)
(4-65)
式中—阀门关闭时阀杆总轴向力,N;
—阀门开启时阀杆总轴向力,N;
—介质作用于阀杆上的轴向力,N;
—阀杆与填料间的摩擦力,N;
Q¢、Q² —关闭和开启时,阀杆密封力,即阀杆与闸板间的轴向作用力,N。
(4-66)
—阀杆直径,mm;
p —介质压力,MPa。
(4-67)
—填料层总高度,mm;
—阀杆与填料摩擦系数,石棉为0.15,四氟乙烯、柔性石墨为0.05~0.1。
对于平行单闸板闸阀:
(4-68)
(4-69)
(4-70)
式中—关闭时密封面间的摩擦系数,见表4-3;
表4-3 闸板与阀座密封面的摩擦系数
![](https://epubservercos.yuewen.com/759A95/14262451404395606/epubprivate/OEBPS/Images/4-796.png?sign=1739288576-bYihU3GkEKTodJ5ewncSeELnv0fMtppq-0-5f1c021b0a07a40fae5bf26f444e2393)
—开启时密封面间的摩擦系数,通常取
;
—闸板组件的重量,N;
—阀座密封面的平均直径,mm;
p —计算压力,MPa,可取。
对于楔式单闸板闸阀:
(4-71)
(4-72)
式中 —楔式闸板的楔角,(°),通常取
;
、
—密封面的摩擦角,
,
。
4.9.2 闸阀阀杆的力矩计算
闸阀阀杆的力矩计算表如表4-4所示。
表4-4 计算式
![](https://epubservercos.yuewen.com/759A95/14262451404395606/epubprivate/OEBPS/Images/4-812.png?sign=1739288576-b9NrmhTRCxaJZHKaOpYneeZA3oX5NWts-0-ae2d8e047611eb9fe896be091c05bff8)
表中符号说明如下:
、
—关闭和开启时,推力轴承的摩擦力矩,
;
、
—关闭和开启时,阀杆凸肩与支座间的摩擦力矩,
;
—关闭时,阀杆螺纹摩擦力矩,
,
;
—关闭时,阀杆螺纹的摩擦半径,mm;
—关闭时,阀杆螺母凸肩与支架间的摩擦力矩,
,
;
—凸肩与支架的摩擦系数,见表4-5;
表4-5 阀杆螺母凸肩与支架的摩擦系数fJ
![](https://epubservercos.yuewen.com/759A95/14262451404395606/epubprivate/OEBPS/Images/4-826.png?sign=1739288576-DWjNjbYgHBOeqtM56YsGBBdbkik02Fed-0-42f2786dcc1d4c091d84e7e2aeff5cf6)
—凸肩与支架间环形接触面的平均直径,mm;
—开启时,阀杆螺纹的摩擦力矩,
,
;
—开启时,阀杆螺纹的摩擦半径,mm;
—开启时,手轮与支架的摩擦力矩,
,
;
—手轮与支架的摩擦系数,取
。
、
按式(4-73)、式(4-74)计算:
(4-73)
(4-74)
式中 —推力轴承的摩擦系数,
;
—推力轴承的平均直径,mm。
、
按式(4-75)、式(4-76)计算:
(4-75)
(4-76)
式中 、
—关闭和开启时的阀杆凸肩与支座面间的摩擦系数,一般取
见表4-6;
—阀杆凸肩与支座环形接触面的平均直径,mm,
。
表4-6 阀杆凸肩与支座的摩擦系数
![](https://epubservercos.yuewen.com/759A95/14262451404395606/epubprivate/OEBPS/Images/4-854.png?sign=1739288576-W1dpszgqMXSCNMzaXvZf4k8Y8CSztEg7-0-7ec808a75300cc9bbab31e6b9844a655)
4.9.3 闸阀阀杆的强度计算
4.9.3.1 阀杆直径的估算
对暗杆闸阀及的明杆闸阀,其有效直径可按式(4-77)计算:
(4-77)
式中—阀杆直径,mm;
—阀杆的最大轴向力,即
。
代入数据得
但又由《实用阀门设计手册》中表9-40查得阀杆的最小直径为120mm,所以最终确定阀杆直径。
4.9.3.2 阀杆强度计算
(1)拉压应力校核
(4-78)
式中 —阀杆所受的拉压应力,MPa;
—阀杆总轴向力,N;
—阀杆的最小截面积,mm2,一般为螺纹根部或退刀槽的面积,
;
—材料的许用拉应力或压应力,MPa。
(2)扭转剪应力校核
(4-79)
式中—阀杆所受的扭转剪应力,MPa;
—计算截面处的力矩,N·mm;
—计算截面的抗扭断面系数,
;
—材料的许用扭转剪应力,MPa。
(3)合成应力校核
(4-80)
式中—阀杆所受的合成应力,MPa;
—材料的许用合成应力,MPa。
4.9.3.3 阀杆的稳定性计算
阀杆的柔度
(4-81)
式中 —阀杆的柔度;
—阀杆的计算长度,即阀杆螺母至阀杆端部或阀杆凸肩至下端阀杆螺母间的长度,mm;
—阀杆的惯性半径,mm,对圆形断面
;
—与阀杆两端支承状况有关的长度系数,无中间支撑阀杆的m值见表4-7。
表4-7 无中间支撑阀杆的m值
![](https://epubservercos.yuewen.com/759A95/14262451404395606/epubprivate/OEBPS/Images/4-887.png?sign=1739288576-DdkI6uovB3akh5To40Unv3WALgQPIrkt-0-f83f9bd3fac7ea0634b75bf543daac20)
4.9.4 阀杆稳定性校核
① 当时,阀杆稳定,不必进行稳定性校核。
② 当时,如满足式(4-82)条件,则阀杆稳定。
(4-82)
式中—阀杆的压应力,MPa;
、
—与材料性质有关的系数,MPa;
—稳定安全系数,取
。
按式(4-83)计算:
(4-83)
式中 —关闭时阀杆总轴力,N。
③ 当时,如满足式(4-84)条件,则阀杆稳定。
(4-84)
式中 —阀杆材料的弹性模量,MPa。