阀门设计与选用基础基本信息

书    名 阀门设计与选用基础 出版社 浙江大学出版社

阀门设计与选用基础

  • ISBN:9787308196123

  • 版次:1

  • 商品编码:12987898

  • 品牌:浙江大学出版社

  • 包装:平装

  • 开本:16开

  • 出版时间:2020-09-01

  • 用纸:胶版纸

内容简介

本书不仅可以作为大中专院校师生开展相关课程教学活动的辅助教材,也可以作为从事阀门设计工作的工程技术人员的参考工具书,更可以作为工程公司和用户在阀门选用时的指导手册。

本书共分为7章,其中第1章为阀门概述;第2章为工程流体力学基础;第3章为工程热力学基础;第4章为工程力学基础及材料选用;第5章为阀门设计,涉及阀体、阀盖、阀杆、阀内件、驱动装置、连接和附件的通用设计过程;第6章为阀门的选用,涉及闸阀、蝶阀、球阀、截止阀、旋塞阀、隔膜阀、止回阀、蒸汽疏水阀、安全阀、减压阀和液压阀的典型结构特点和选用原则;第7章为阀门的优化改进与应用拓展。

目录

第1章 阀门概述

1.1 概述

1.1.1 阀门简介

1.1.2 阀门的发展

1.1.3 阀门应用领域

1.1.4 阀门行业现状

1.2 阀门用途

1.2.1 截断功能

1.2.2 调节功能

1.2.3 导流功能

1.2.4 防止逆流功能

1.2.5 稳压功能

1.2.6 分流或溢流泄压功能

1.3 阀门分类

1.3.1 按驱动方式分类

1.3.2 按主要技术参数分类

1.3.3 按结构特征分类

1.3.4 按用途分类

1.3.5 通用分类法

1.4 阀门基本参数

1.4.1 阀门的公称通径

1.4.2 阀门的压力

1.4.3 阀门的流量系数

1.4.4 阀门的流阻系数

第2章 工程流体力学基础

2.1 流体的力学性质与流体静力学

2.1.1 流体的力学特性

2.1.2 作用在流体上的力

2.1.3 流体静力学基本方程

2.2 流体流动中的基本概念

2.2.1 流场及流动的分类

2.2.2 描述流体运动的两种方法

2.2.3 迹线与流线

2.2.4 流体的运动与变形

2.2.5 流体的流动与阻力

2.2.6 边界层概述

2.2.7 可压缩流体的流动

2.3 流体流动的守恒原理与流体流动的方程

2.3.1 质量守恒

2.3.2 动量及动量矩守恒

2.3.3 能量守恒

2.3.4 连续性方程

2.3.5 以应力表示的运动方程

2.3.6 黏性流体运动微分方程

2.4 流体流动的实验研究

2.4.1 量纲分析和相似原理

2.4.2 相似准则及其分析方法

2.4.3 流动相似条件及工程模型研究

2.4.4 流场测试技术

2.5 流体流动的数值模拟研究

2.5.1 数值模拟基本方法与过程

2.5.2 模型方程的建立

2.5.3 流动区域及模型方程的离散

2.5.4 模型方程计算程序

第3章 工程热力学基础

3.1 热力学基本定律

3.1.1 基本概念及定义

3.1.2 能量和热力学第一定律

3.1.3 熵与热力学第二定律

3.2 气体的性质及热力学一般关系

3.2.1 理想气体的性质

3.2.2 蒸汽的性质

3.2.3 理想气体混合物与湿空气的性质

3.2.4 实际气体的性质及热力学一般关系式

3.3 热力过程

3.3.1 理想气体和蒸汽的基本热力过程

3.3.2 气体与蒸汽的流动

第4章 工程力学基础及材料选用

4.1 工程力学基本概念

4.1.1 固体变形的基本假设

4.1.2 平面图形的几何性质

4.1.3 四大基本变形

4.2 应力状态分析与强度理论

4.2.1 二向与三向应力状态

4.2.2 广义胡克定律

4.2.3 复杂应力状态下的应变能密度

4.2.4 强度理论

4.3 工程材料

4.3.1 材料的性能

4.3.2 材料的热处理

4.3.3 材料的腐蚀与防护

4.3.4 常用工程材料

4.4 材料选用

4.4.1 选材原则

4.4.2 通用阀门材料选用

第5章 阀门设计

5.1 阀门设计梗概

5.2 阀体设计

5.2.1 阀体结构形式的设计

5.2.2 阀体最小壁厚的确定

5.3 阀盖设计

5.3.1 阀盖结构形式的设计

5.3.2 阀盖最小厚度的确定

5.3.3 支架的设计

5.4 阀杆设计

5.4.1 阀杆总轴向力

5.4.2 阀杆总力矩

5.4.3 阀杆的强度计算

5.4.4 阀杆的稳定性计算

5.5 阀内件设计

5.5.1 截止阀阀内件设计

5.5.2 j闸阀阀内件设计

5.5.3 球阀阀内件设计

5.5.4 止回阀阀内件设计

5.5.5 蝶阀阀内件设计

5.5.6 旋塞阀阀内件设计

5.5.7 隔膜阀阀内件设计

5.6 阀门驱动装置的设计

5.6.1 阀门驱动装置的选择

5.6.2 阀门电动装置

5.6.3 阀门手动装置

5.6.4 阀门气动装置

5.6.5 阀门液动装置

5.7 连接设计

5.7.1 阀体与阀盖的连接设计

5.7.2 阀门与管道的连接设计

5.7.3 阀门与驱动装置的连接设计

5.8 特殊功用阀门设计

5.8.1 流量调节阀的设计与计算

5.8.2 安全阀的设计与计算

5.8.3 减压阀的设计与计算

5.8.4 蒸汽疏水阀的设计与计算

5.9 阀门附件设计

5.9.1 阀门限位开关

5.9.2 阀位变送器

5.9.3 阀门定位器

5.9.4 气动继动器

5.9.5 气动保位阀

5.9.6 空气过滤减压器

5.9.7 气动/液动/电动转换器

5.9.8 阀门泄漏检测装置

第6章 阀门的选用

6.1 阀门选用概述

6.1.1 阀门选用原则

6.1.2 阀门选用步骤

6.1.3 阀门选用注意事项

6.2 闸阀

6.2.1 典型结构

6.2.2 适用场合与选用原则

6.3 蝶阀

6.3.1 典型结构

6.3.2 适用场合与选用原则

6.4 球阀

6.4.1 典型结构

6.4.2 适用场合与选用原则

6.5 截止阀

6.5.1 典型结构

6.5.2 适用场合与选用原则

6.6 旋塞阀

6.6.1 典型结构

6.6.2 适用场合与选用原则

6.7 隔膜阀

6.7.1 典型结构

6.7.2 适用场合与选用原则

6.8 止回阀

6.8.1 典型结构

6.8.2 适用场合与选用原则

6.9 蒸汽疏水阀

6.9.1 典型结构

6.9.2 适用场合与选用原则

6.10 安全阀

6.10.1 典型结构

6.10.2 适用场合与选用原则

6.11 减压阀

6.11.1 典型结构

6.11.2 适用场合与选用原则

6.12 液压阀

6.12.1 典型结构

6.12.2 适用场合与选用原则

第7章 阀门的优化改进与应用拓展

7.1 阀门结构优化

7.1.1 球阀的优化

7.1.2 旋塞阀的优化

7.2 阀门典型问题的研究方法与改进措施

7.2.1 空化研究

7.2.2 噪声研究

7.2.3 振动研究

7.3 阀门应用的拓展

7.3.1 通海阀

7.3.2 微阀

7.3.3 人工心脏瓣膜

参考文献 2100433B

阀门设计与选用基础造价信息

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阀门设计与选用基础常见问题

  • 阀门设计要注意哪些问题

    需要注意的问题:  1、防止金属表面的塑变和擦伤  2、做好阀门零、部件的间隙和散热  3、高温周期性变化工况下密封结构的调整。  4、注意高温情况下,材料硬度的变化.  注:常规阀门的设计,都是可以...

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    温度低于800℉时,蠕变、断裂无意义。 五、材料的塑变和擦伤 塑变是指一种金属表面被其它材料擦伤,粘结在一起或表面滚成球形。它和温度、材料、表面光洁度、硬度、载荷有关,并受到流体的影响,高温会使金属软...

  • 【知识分享】阀门的选用?

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阀门设计与选用基础文献

管道阀门设计基础知识. 管道阀门设计基础知识.

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管道阀门设计基础知识.

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CAD在阀门设计中的应用 CAD在阀门设计中的应用

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对比介绍两种CAD绘图设计软件AutoCAD2000和CAXA电子图板2005r4在阀门设计中的应用情况,重点讲解了CAXA电子图板是一套高效、方便和智能化的二维设计和绘图软件。充分运用先进的CAD软件,进行相关产品设计,可有效地提高阀门设计效率、缩短产品的研发周期,降低生产成本从而提升产品的市场竞争力。

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【学员问题】阀门选用及工程的设计的要求?

【解答】阀门的选用,我个人认为,宁可管次点,阀门一定要好,跑、冒、滴、漏,常常与管件和阀门有关。

选用阀门时:

1、减压阀,平衡阀等必须加旁通;

2、全开全闭最好谁用球阀、闸阀;

3、尽量少用截止阀;

4、阀门的阻力计算应当引起注意;

电动阀一定要选好的。

A.按介质通断性质选用阀门

蝶阀

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。

蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。

常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。

球阀

球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。

球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。

截止阀

截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。

截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触,并具有非常可靠的切断动作,合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。

截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来,这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。

常用的截止阀有以下几种:1)角式截止阀;在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。2)直流式截止阀;在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。3)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换,可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或者“关”,但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量。

闸阀

闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。

B.按防止介质倒流选用阀门

这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。

C.按调节介质参数选用阀门

在生产过程中,为了使介质的压力、流量等参数符合工艺流程的要求,需要安装调节机构对上述参数进行调节。调节机构的主要工作原理,是靠改变阀门阀瓣与阀瓣与阀座间的流通面积,达到调节上述参数的目的。属于这类阀门的统称为控制阀,其中分为依靠介质本身动力驱动的称为自驱式控制阀如减压阀、稳压阀等,凡领先上来动力驱动的(如电力、压缩空气和液动力)称为他驱式控制阀,如电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。

D.按阀门驱动性质选用阀门

电力驱动的阀门

电力驱动阀门是常用的驱动方式的阀门,通常称这种驱动装置形式的驱动装置为阀门电动装置,阀门电动装置的特点如下:1)启闭迅速,可以大大缩短启闭阀门所需的时间;2)可以大大减轻操作人员的劳动强度,特别适用于高压、大口径阀门;3)适用于安装在不能手动操作或难于接近的位置,易于实现远距离操纵,而且安装高度以不受限制;4)有利于整个系统的自动化;5)电源比气源和液源容易获得,其电线的敷设和维护也比压缩空气和液压管线简单得多。

阀门电动装置的缺点是构造复杂,在潮湿的地方使用更为困难,用于易爆介质时,需要采用隔爆措施。

阀门电动装置按所驱动的阀门类型不同,可分为Z型和Q型两大类。Z型阀门电动装置的输出轴可以转出很多圈,适用于驱动闸阀、截止阀、隔膜阀等;Q型阀门电动装置的输出轴只能旋转90.,适用于驱动旋塞阀、球阀和蝶阀等。按其防护类型有普通型、隔爆型(以B表示)、耐热型(以R表示)和三合一型(即户外、防腐、隔爆,以S表示)。

阀门电动装置一般由传动机构(减速器)、电动机、行程控制机构、转矩限制机构、手动-电动切换机构、开度指示器等组成。

气动和液动阀门

气动阀门和液动是以一定压力的空气、水或油为动力源,利用气缸(或液压缸)和活塞的运动来驱动阀门的,一般气动的空气压力小于0.8MPa,液动的水压或油压为2.5MPa~25MPa.或隔膜阀;回转型气、液驱动装置用于驱动装置用于驱动球阀、蝶阀或旋塞阀。液动装置的驱动力大,适用于驱动大口径阀门。如用于驱动旋塞阀、球阀和蝶阀时,必须将活塞的往复运动转换面回转运动。除了采用气缸或液压缸的活塞来驱动外,不有采用气动薄膜驱动的,因其行程和驱动力较小,故主要用于调节阀。

手动阀门

手动阀门是最基本的驱动方式的阀门。它包括用手轮、手柄或板手直接驱动和通过传动机构进行驱动两种。当阀门的启力矩较大时,可通过齿轮或蜗轮传动进行驱动,以达到省略的目的。齿轮传动分直齿圆柱齿轮传动和锥齿传动。齿轮传动减速比小,适用于闸阀和截止阀,蜗轮传动减速比较大,适用于旋塞闪、球阀和蝶阀。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

  1. 根据控制功能选用,各类阀门具备各自的功能,选用时应注意其相应的功能。

  2. 根据工况选用,常用阀门的技术参数包括工称压力、最大允许工作压力、工作温度(最低和最高温度)和介质(腐蚀性、可燃性),选用时应注意工况的上述参数与阀门的技术参数相符合。

  3. 根据安装结构选用。管路系统的安装结构有管螺纹、法兰、卡套、焊接、软管等。所以阀门的安装结构必须与管道的安装结构相一致,并且规格尺寸要相符合。

《阀门选用手册(第5版)》系统介绍了止回阀、压力释放阀、爆破片、双切断泄放阀的基础原理、密封结构、密封性能及选择原则,同时介绍了各种手动阀门的结构及选用原则,并对阀门的减压装置计算方法、驱动装置及机械连锁装置作了说明。

《阀门选用手册(第5版)》可供阀门设计生产行业及阀门应用行业相关技术人员参考。

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