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多级降压高压差调节阀设计

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  • 2025/5/7 16:16:50

式中 μ——压杆长度系数,取μ=1 E——材料弹性模量,MPa δp——材料比例极限强度,MPa A——阀杆横截面积,mm

N——安全系数,取1.6

2

若阀杆的许用载荷PA不能满足设计要求,可通过更换材料提高强度。比如SUS316的屈服极限σs=205MPa,而17-4PH/沉淀硬化处理后其屈服极限

σs=863MPa。如果阀杆材料一定,而许用载荷PA不能满足设计要求,则可以把阀杆设计成阶梯轴(图6b)。阀杆结构尺寸L1应尽量短,以保证阀门行程为准。L2尽量设计长,这样有利于提高阀杆的刚度。 套筒的压应力校验(图7)为

式中σ——套筒承受的压应力,MPa Nmax——套筒承受的最大轴向压力,N

σs——材料的屈服极限,MPa

7 结语

多级降压高压差调节阀设计结构独特,控制效果好,使用寿命长,性能价格比高。该阀主要应用于电站、石油、化工和化肥等行业。

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文档简介:

式中 μ——压杆长度系数,取μ=1 E——材料弹性模量,MPa δp——材料比例极限强度,MPa A——阀杆横截面积,mm N——安全系数,取1.62 若阀杆的许用载荷PA不能满足设计要求,可通过更换材料提高强度。比如SUS316的屈服极限σs=205MPa,而17-4PH/沉淀硬化处理后其屈服极限σs=863MPa。如果阀杆材料一定,而许用载荷PA不能满足设计要求,则可以把阀杆设计成阶梯轴(图6b)。阀杆结构尺寸L1应尽量短,以保证阀门行程为准。L2尽量设计长,这样有利于提高阀杆的刚度。 套筒的压应力校验(图7)为 式中σ——套筒承受的压应力,MPa

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