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公开(公告)号:CN112879633B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110174162.7
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K17/10 , F16K17/164 , F16K17/168 , F16K31/38 , F16K41/02
摘要: 本发明涉及水击泄压阀技术领域,尤其涉及一种叶片马达直驱的机械先导式安全Y型水击泄压阀,包括手轮、叶片马达、阀盖、机械先导阀、异形外螺纹堵头和Y型主阀体;异形外螺纹堵头的一端从上至下依次穿过叶片马达、阀盖并延伸至Y型主阀体内并与Y型主阀体密封配合,异形外螺纹堵头与阀盖转动连接,叶片马达用于带动异形外螺纹堵头旋转;Y型主阀体的入口通过第一截止阀连接至机械先导阀的进油口,机械先导阀的出油口连接至Y型主阀体的出油口;叶片马达的两个油口分别通过管路连接至机械先导阀的两个工作口。本发明提出的一种叶片马达直驱的机械先导式安全Y型水击泄压阀,解决了现有Y型水击泄压阀存在无法自动泄压的问题。
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公开(公告)号:CN112879633A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110174162.7
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K17/10 , F16K17/164 , F16K17/168 , F16K31/38 , F16K41/02
摘要: 本发明涉及水击泄压阀技术领域,尤其涉及一种叶片马达直驱的机械先导式安全Y型水击泄压阀,包括手轮、叶片马达、阀盖、机械先导阀、异形外螺纹堵头和Y型主阀体;异形外螺纹堵头的一端从上至下依次穿过叶片马达、阀盖并延伸至Y型主阀体内并与Y型主阀体密封配合,异形外螺纹堵头与阀盖转动连接,叶片马达用于带动异形外螺纹堵头旋转;Y型主阀体的入口通过第一截止阀连接至机械先导阀的进油口,机械先导阀的出油口连接至Y型主阀体的出油口;叶片马达的两个油口分别通过管路连接至机械先导阀的两个工作口。本发明提出的一种叶片马达直驱的机械先导式安全Y型水击泄压阀,解决了现有Y型水击泄压阀存在无法自动泄压的问题。
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公开(公告)号:CN112943991B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110173381.3
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K17/10 , F16K17/164 , F16K17/168 , F16K31/38 , F16K31/40 , F16K37/00 , F16K41/02
摘要: 本发明涉及水击泄压阀技术领域,尤其涉及一种叶片马达直驱的多冗余电磁先导式安全型水击泄压阀,包括手轮、叶片马达、阀盖、电磁先导阀、机械先导阀和主阀体;异形外螺纹堵头与阀盖转动连接,叶片马达用于带动所述异形外螺纹堵头旋转;主阀体和叶片马达之间的油路通过电磁先导阀、机械先导阀、第一截止阀和第二截止阀连通;主阀体的入油口处设置有压力传感器,控制器获取压力传感器的压力值并根据压力值控制电磁先导阀换向。本发明提出的一种叶片马达直驱的多冗余电磁先导式安全型水击泄压阀,解决了现有水击泄压阀存在无法自动泄压的问题。
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公开(公告)号:CN112943991A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110173381.3
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K17/10 , F16K17/164 , F16K17/168 , F16K31/38 , F16K31/40 , F16K37/00 , F16K41/02
摘要: 本发明涉及水击泄压阀技术领域,尤其涉及一种叶片马达直驱的多冗余电磁先导式安全型水击泄压阀,包括手轮、叶片马达、阀盖、电磁先导阀、机械先导阀和主阀体;异形外螺纹堵头与阀盖转动连接,叶片马达用于带动所述异形外螺纹堵头旋转;主阀体和叶片马达之间的油路通过电磁先导阀、机械先导阀、第一截止阀和第二截止阀连通;主阀体的入油口处设置有压力传感器,控制器获取压力传感器的压力值并根据压力值控制电磁先导阀换向。本发明提出的一种叶片马达直驱的多冗余电磁先导式安全型水击泄压阀,解决了现有水击泄压阀存在无法自动泄压的问题。
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公开(公告)号:CN112096904B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010733776.X
申请日:2020-07-27
摘要: 本发明涉及无摩擦球阀领域,具体涉及一种盘式电机协同面凸轮驱动伸缩式无摩擦球阀,包括盘式电机上定子、盘式电机下定子、盘式电机转子,盘式电机转子与输出轴相固连,还包括传动筒,传动筒安装在传动机构安装架内部,传动筒的上半部分设置有弧形槽;传动筒最末端通过销轴与阀芯轴相固连;中空球形阀体固连在传动机构安装架的下端,阀芯轴底部插入正方体形阀芯上顶面中心的方形孔内,阀芯下底面的圆孔中插入上端光轴下端螺纹式泄放螺栓。本发明采用具有低转速、大扭矩特点的盘式电机作为动力源,适合该无摩擦球阀的工作原理,不经过减速机构从而直接驱动传动机构和阀芯,控制精度更高,响应速度更快。
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公开(公告)号:CN112682377A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011526281.6
申请日:2020-12-22
申请人: 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安航天动力研究所
摘要: 本发明公开了一种阀芯、轴流式调节阀及轴流式调节阀系统。所公开的阀芯包括导向套、异形活塞杆、活塞和壳体;所述壳体沿所述轴向装配在所述导向套的腔体中,所述异形活塞杆沿所述轴向活动式装配在所述导向套的敞口端,且活塞杆活动式装配在所述壳体的开口中并延伸向壳体内的工作腔中,所述活塞将工作腔分割为两个腔体。所述轴流式调节阀包括阀体和上述阀体及阀笼。所述轴流式调节阀系统包括控制器和本发明的轴流式调节阀。本发明的集成化程度高,且方便维修。
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公开(公告)号:CN117870988A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410044630.2
申请日:2024-01-11
申请人: 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安航天动力研究所
IPC分类号: G01M3/28
摘要: 本申请公开了一种阀门泄漏在线检测系统及方法,系统包括:压力传感器,用于设置在阀门内部靠近填料的位置,压力传感器用于采集阀门内部靠近填料位置的填料压力值;压差传感器,用于设置在阀门内部的中腔和接口处,压差传感器用于采集阀门的阀前压力值和阀后压力值;检测装置,包括检测单元和支架,检测单元通过支架安装在与阀门连接的管道上,压力传感器和压差传感器均与检测单元电连接,检测单元根据填料压力值、阀前压力值和阀后压力值确定阀门是否存在泄露。本申请通过在阀门内部接口、中腔以及填料附近设置传感器,以实时检测阀门内部的压力状态,通过压力状态反应阀门是否存在泄漏,无需人工巡检,大大提高了阀门泄漏检测的实时性和准确性。
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公开(公告)号:CN112682377B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202011526281.6
申请日:2020-12-22
申请人: 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安航天动力研究所
摘要: 本发明公开了一种阀芯、轴流式调节阀及轴流式调节阀系统。所公开的阀芯包括导向套、异形活塞杆、活塞和壳体;所述壳体沿所述轴向装配在所述导向套的腔体中,所述异形活塞杆沿所述轴向活动式装配在所述导向套的敞口端,且活塞杆活动式装配在所述壳体的开口中并延伸向壳体内的工作腔中,所述活塞将工作腔分割为两个腔体。所述轴流式调节阀包括阀体和上述阀体及阀笼。所述轴流式调节阀系统包括控制器和本发明的轴流式调节阀。本发明的集成化程度高,且方便维修。
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公开(公告)号:CN118701512A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410706867.2
申请日:2024-06-03
申请人: 西安航天动力研究所 , 西安航天远征流体控制股份有限公司
IPC分类号: B65D88/34
摘要: 本发明公开了一种双层密封便携更换型全接液型浮盘,涉及储罐用内浮盘技术领域。包括上层浮动单元、下层浮动单元、浮动单元连接立柱、连接套筒和密封橡胶圈。下层浮动单元高度约为总体高度的40%。下层浮动单元上盖板设置油密封橡胶圈,通过复合材料粘连在盖板上。上下浮动单元通过凹槽和密封橡胶圈实现两箱连接处的密封,并且使用焊接在下浮动单元的连接柱插入上浮动单元的套筒中并拧入螺母施加力以达到更好的密封效果。本发明将传统浮箱单元体按照实际浸油深度将单元体一分为二,分开密封并采用特殊连接机构将二者重新连接在一起,可以保证当浸油部损坏并进油时,浮箱上部不受影响,可以快速拆卸,维护成本大大降低。
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公开(公告)号:CN112096904A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010733776.X
申请日:2020-07-27
摘要: 本发明涉及无摩擦球阀领域,具体涉及一种盘式电机协同面凸轮驱动伸缩式无摩擦球阀,包括盘式电机上定子、盘式电机下定子、盘式电机转子,盘式电机转子与输出轴相固连,还包括传动筒,传动筒安装在传动机构安装架内部,传动筒的上半部分设置有弧形槽;传动筒最末端通过销轴与阀芯轴相固连;中空球形阀体固连在传动机构安装架的下端,阀芯轴底部插入正方体形阀芯上顶面中心的方形孔内,阀芯下底面的圆孔中插入上端光轴下端螺纹式泄放螺栓。本发明采用具有低转速、大扭矩特点的盘式电机作为动力源,适合该无摩擦球阀的工作原理,不经过减速机构从而直接驱动传动机构和阀芯,控制精度更高,响应速度更快。
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