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文档简介

聚氨酯浇注机电磁截止阀的设计与分析针对聚氨酯浇注机电磁截止阀存在的问题,提出新的构造设计方案,并对其密封性开展研究。分别以不锈钢球与黄铜、不锈钢球与聚四氟乙烯构成的密封面开展试验,研究密封宽度和密封面的粗糙度对密封性能的影响,并通过实验的方法求出保证密封所需的密封比压力的最正确值。

在聚氨酯注机中,电磁截止阀是一个非常重要的部件。真空技术网(http:///)认为它的工作性能,密封性能,都直接影响到到浇注机的真空度及计量配比的精度。然而计量配比精度又直接影响浇注机所浇注的产品质量。计量截止阀历经从单向阀、气动阀再到电磁阀的发展过程。单向阀具有构造简单、无运动密封要求、体积小、装配灵活的特点;但其工作完全依靠弹簧的弹力,而弹簧的刚度却不容易确定,若取较小刚度很难保证计量回程时快速关闭和关闭密封性(尤其是在工作一段时间后阀座已有磨损);若取较大刚度,虽然保证单向阀的可靠性,但增加了计量泵工作压力,导致阀座和钢球在物料中迅速磨损。稍后出现的气动截止阀,虽然克服了以上缺但其存在运动部件密封问题,其密封性相对较差,并且存在浇注料对密封圈的腐蚀及石英砂沉积等问题,急需开展改良。1、电磁截止阀的构造设计

针对现有截止阀存在的优缺点,以及在使用过程中常见的问题,我们对其开展了改良。在截止阀构造开展设计的过程中主要考虑以下几点因素:(1)解决因弹簧刚度而引起性能差的问题。(2)采用电磁构造,且提高电磁构造散热性,防止线圈过热烧坏。(3)解决截止阀密封性能差的问题。通过对以上几点因素的分析,以及对不同方案开展比较和实验后,选择了如图1所示的构造设计。

图1电磁截止阀的构造图2、电磁截止阀密封性的研究

2.1、实验装置

密封性能的研究是研究截止量阀的主要任务之一,即可靠的、耐久的密封。因为截止阀的主要失效形式就是密封的损坏,其可以引起整个系统出现故障,影响产品的质量,因此,对密封性能研究是至关重要的。

电磁截止阀阀口通常采用接触式密封,要具有良好的密封效果,密封面必须存在足够大的密封比压力,所需密封比压力与密封材料、宽度、表面粗糙度及介质压力有关。本文通过如图2所示的实验装置对密封性能展开研究。通过减压阀和压力表调节浇注物料的物料的压力,密封面的压力由砝码、推杆及球形阀的重量确定,量杯用于测试截止时的泄漏量。

图2电磁截止阀静密封实验装置

2.2、密封材料与密封面泄漏量的关系

由于浇注的物料一般具有腐蚀性,因此本文对不锈钢钢球与黄铜及聚四氟乙烯配对构成的常见耐腐蚀密封面开展测试。不同密封比压力下,分别测试钢球--黄铜、钢球--聚四氟乙烯密封面的泄漏量ΔV,单位密封长度泄漏流量qL=(ΔV/2)πrt,式中r为密封面的平均半径,试验结果如图3所示。

图3密封材料与密封面泄漏量的关系

通过图3可以得出,不同的密封材料在同一环境条件下泄漏量不同,其他因素不变,在同一密封比压力下,通过钢球--聚四氟乙密封面的泄漏流量比钢球--黄铜密封面的泄漏量小,泄漏量随着密封比压力的不断增大而逐渐减小,当无泄漏时即泄漏量为零,钢球--聚四氟乙烯密封面的密封比压力比钢球--黄铜密封面小很多。

2.3、密封宽度及接触表面粗糙度与密封性的关系

2.3.1、密封宽度与密封性的关系

分别选用3种不同密封宽度的的密封面开展试验,以此研究密封宽度与密封性的关系,实验结果如图4所示。

图4密封宽度与密封性的关系

结果说明,增加密封宽度,密封比压力减小,在同样工作环境条件下阀口密封面的密封压力降低,有助于有利于电磁截止阀的开启。随着浇注物料压力逐渐增大所需密封比压力也开始增大,但增大幅度逐渐降低.

2.3.2、密封接触表面粗糙度与密封性的关系

分别选用3种表面粗糙度不同的钢球开展试验,实验结果如图5所示。

图5接触表面粗糙度对密封性的影响

结果说明,不同的密封材料其表面粗糙度对密封性能的影响不同,但相对同一种材料而言,其表面粗糙度越***封性能越差,表面粗糙度越低密封性能越好。

2.4、截止时密封力最优值确实定

电磁截止阀的密封力最优值是在保证截止阀在一定时间内无泄漏并能够实现可靠密封的最小压力。不同的密封材料,密封力最正确值也不一样。我们利用以上装置对聚四氟乙烯开展试验来确定其封口压力的最优值,浇注原料的工作压力可以通过调节气压泵的压力来实现,在规定时间内,观察封口处物料泄漏情况,不断调节密封压力直至在规定时间内无泄漏。反复试验,统计数据并根据截止阀上的祛码,推杆和球形阀重量得出密封面的接触压力,从而得出密封力的最优值。密封比压力最优值为

P最优=(G/2)πbr

式中:G—密封面的接触压力;b—密封面的径向宽度;r—密封面的平均半径。

在实际生产中密封比压力取1.2倍的最正确值以保证密封的可靠性,但密封比压力应小于密封材料的许用比压力。3、结束语

通过对浇注机电

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