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公开(公告)号:CN113007403A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110246368.6
申请日:2021-03-05
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于周向排放泄压的防回座卡死安全阀结构及其方法,其中,阀体的主体腔室中设有同轴套设于阀座外部的套筒;套筒的底部固定于主体腔室的内底部,顶部高于主体腔室的出口顶部;导向套固定于阀体顶部,并向下延伸至套筒内部,导向套的底部低于套筒顶部;导向套的内部同轴套设有阀杆,伸出导向套外部的阀杆底部固定有能与阀座形成封闭连接的阀瓣;阀杆能沿导向套滑动,导向套和阀杆之间构成间隙配合;阀瓣在主体腔室中的行程通过导向套底部和阀座顶部共同限制。本发明消除了安全阀在泄压时阀瓣周向所受流体力不均匀的现象,并解决了阀瓣在回座时由于受到不平衡力矩而卡死的问题。
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公开(公告)号:CN112613134A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011448557.3
申请日:2020-12-09
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/23 , F16K27/00 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于涡流分布的阀体结构优化方法,包括以下步骤:首先根据阀门的设计文件进行三维建模,建立完整的阀门实体模型,通过进行阀门的流道抽取,建立阀门内部流道模型;通过网格划分,通过数值模拟方法,利用计算流体力学软件进行阀内的流场计算;通过对计算结果的后处理,实现阀体流场的可视化,确定阀内的涡流分布;通过对阀体流道特征参数的量化定义和结构参数优化,达到消除涡流和提高流通能力的效果。本发明能够优化消除阀内涡流,增大阀门的流通能力,避免了繁琐复杂的理论计算与实验校正,大大简化了阀体的设计过程,为消除阀内涡流和提高阀门流通能力提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN115585303A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211138760.X
申请日:2022-09-19
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种可实现自缓冲的电磁式先导阀及方法,属于主蒸汽阀站领域。电磁式先导阀包括电磁装置、阀体、进气管道和出气管道;阀体内分为左腔室和右腔室,顶部固定有电磁装置;左腔室顶部固定有压缩弹簧,压缩弹簧底部固定有铁磁性活塞;右腔室内设有缓冲组件、阀芯限位件、套筒和阀芯;缓冲组件包括固定板、缓冲弹簧和密封板。当主阀内的压力达到整定压力时,电磁式先导阀开始泄压,在保证泄压效率的同时,通过自身结构的特点实现在后50%开度中对阀芯进行缓冲,避免静铁芯和动铁芯的快速碰撞,降低噪声和振动,增加了其使用寿命;同时,可以通过调整弹簧的刚度来改变电磁式先导阀进行自缓冲的时间,以适应各种不同工况。
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公开(公告)号:CN113007403B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110246368.6
申请日:2021-03-05
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于周向排放泄压的防回座卡死安全阀结构及其方法,其中,阀体的主体腔室中设有同轴套设于阀座外部的套筒;套筒的底部固定于主体腔室的内底部,顶部高于主体腔室的出口顶部;导向套固定于阀体顶部,并向下延伸至套筒内部,导向套的底部低于套筒顶部;导向套的内部同轴套设有阀杆,伸出导向套外部的阀杆底部固定有能与阀座形成封闭连接的阀瓣;阀杆能沿导向套滑动,导向套和阀杆之间构成间隙配合;阀瓣在主体腔室中的行程通过导向套底部和阀座顶部共同限制。本发明消除了安全阀在泄压时阀瓣周向所受流体力不均匀的现象,并解决了阀瓣在回座时由于受到不平衡力矩而卡死的问题。
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公开(公告)号:CN113255246A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110571466.7
申请日:2021-05-25
申请人: 核电运行研究(上海)有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/10 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种主蒸汽阀站中主蒸汽安全阀的开启压力设置方法,包括:建立阀门正常工况的三维模型,得到前置隔离阀进口前的压力值作为其开启压力;建立阀门超压工况开启前置隔离阀和关闭主蒸汽隔离阀的三维模型,利用后处理软件查看压力场分布;若进口压力低于最大正常工作压力,继续增大进口压力直到与后处理后的结果近似等于最大正常工作压力;最后将此时的入口压力值作为主蒸汽安全阀开启压力。本发明基于数值模拟方法,通过查看最大正常工作压力下和超过正常工作压力下的主蒸汽阀站内流体压力场,有效地确定了在不同的应用工况下阀站内各个超压保护阀门开启压力选择的大致值,在一定程度上保证了主蒸汽阀站拥有良好的超压保护能力。
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公开(公告)号:CN112032377A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010851230.4
申请日:2020-08-21
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种快速响应的先导式安全阀及系统超压快速保护方法,先导式安全阀包括阀体、主阀芯、先导阀芯、先导弹簧、弹簧座、主弹簧、下弹簧组、上弹簧组、阀盖、调压手轮和先导出口通道;阀体的主阀芯能在下弹簧组和上弹簧组的限位下竖直方向移动;主阀芯内部开设有台阶式通孔,先导阀芯位于通孔的台阶凸起上方,先导阀芯的顶部顺次同轴固定有先导弹簧、弹簧座、主弹簧和调压手轮,先导阀芯和弹簧座均能在先导弹簧和主弹簧的作用下上下移动。本发明利用下弹簧组、上弹簧组、主弹簧和先导弹簧构成对主阀芯的初始预紧力,先导阀芯与主阀芯之间可根据系统压力自动实现接触或分离,响应速度快,能适应不同的系统压力,有效提升了系统的安全性。
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公开(公告)号:CN113255246B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110571466.7
申请日:2021-05-25
申请人: 核电运行研究(上海)有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/10 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种主蒸汽阀站中主蒸汽安全阀的开启压力设置方法,包括:建立阀门正常工况的三维模型,得到前置隔离阀进口前的压力值作为其开启压力;建立阀门超压工况开启前置隔离阀和关闭主蒸汽隔离阀的三维模型,利用后处理软件查看压力场分布;若进口压力低于最大正常工作压力,继续增大进口压力直到与后处理后的结果近似等于最大正常工作压力;最后将此时的入口压力值作为主蒸汽安全阀开启压力。本发明基于数值模拟方法,通过查看最大正常工作压力下和超过正常工作压力下的主蒸汽阀站内流体压力场,有效地确定了在不同的应用工况下阀站内各个超压保护阀门开启压力选择的大致值,在一定程度上保证了主蒸汽阀站拥有良好的超压保护能力。
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公开(公告)号:CN113738923A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110979632.7
申请日:2021-08-25
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种具有稳定输出流量和压力的先导式高压减压阀及其方法,减压阀包括阀盖、主阀体和先导阀;其中,先导阀包括先导阀体、先导阀座、先导阀芯和先导弹簧;先导阀芯内部设有气流通道,当第二腔室和第三腔室连通时,从主进口进入先导阀的流体能通过气流通道从主出口流出;先导阀座的第二通孔通过第一先导管与主阀体的出气口连通,第三通孔通过第三先导管与积气腔连通;先导阀芯的侧壁周向开设环形凹槽,当主出口处于关闭状态时,环形凹槽与第二通孔和第三通孔分别连通。本发明利用四通先导阀的减压作用,实现阀芯上下端面的压力差,保证了进口压力降低时阀芯开度增加,从而保持减压阀出口流量和压力的稳定。
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公开(公告)号:CN113280167A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110571470.3
申请日:2021-05-25
申请人: 浙江大学 , 核电运行研究(上海)有限公司
IPC分类号: F16K17/30 , F16K17/34 , F16K27/02 , F16K31/60 , F16K31/122
摘要: 本发明公开了一种用于主蒸汽阀站开启过程的压力波动缓冲装置及方法,装置中的上活塞能在上弹簧组的限位下竖直方向移动;下活塞能在下弹簧的限位下竖直方向移动;缸体、端盖和底盖的内部开设有台阶式通孔,称为压力平衡通道。入口流体经通道进入上活塞上端。上活塞和下活塞均同轴固定有调节手轮,用于调节弹簧预紧力;整个装置除压力平衡通道外在两端呈对称分布。本发明利用上弹簧组和下弹簧构成对上活塞和下活塞的初始预紧力,在下游阀门开启让流体压力迅速下降时,上活塞和下活塞的受力平衡被打破,同时往流道中心移动,根据系统压力下降的幅度来非线性地减小流通面积,能适应不同的工况,有效缓解了压力降低的速度,保证其余阀门正常运行。
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公开(公告)号:CN113738923B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110979632.7
申请日:2021-08-25
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种具有稳定输出流量和压力的先导式高压减压阀及其方法,减压阀包括阀盖、主阀体和先导阀;其中,先导阀包括先导阀体、先导阀座、先导阀芯和先导弹簧;先导阀芯内部设有气流通道,当第二腔室和第三腔室连通时,从主进口进入先导阀的流体能通过气流通道从主出口流出;先导阀座的第二通孔通过第一先导管与主阀体的出气口连通,第三通孔通过第三先导管与积气腔连通;先导阀芯的侧壁周向开设环形凹槽,当主出口处于关闭状态时,环形凹槽与第二通孔和第三通孔分别连通。本发明利用四通先导阀的减压作用,实现阀芯上下端面的压力差,保证了进口压力降低时阀芯开度增加,从而保持减压阀出口流量和压力的稳定。
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