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公开(公告)号:CN113094848A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110546584.2
申请日:2021-05-19
Applicant: 兰州理工大学 , 博雷(中国)控制系统有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , F16K27/08 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法,包括如下步骤:根据二维传热理论,结合长颈阀盖和积液融霜盘的物理模型,推导长颈阀盖和积液融霜盘的二维耦合导热微分方程;根据导热微分方程,得出长颈阀盖和积液融霜盘的二维温度场函数;根据温度场函数,推导出长颈阀盖和积液融霜盘的结构长度与空气湿度的数学表达式;根据数学表达式,确定法兰下端面到填料函底部的长度为L,积液融霜盘与长颈阀盖法兰下端面的安装距离为Lb;使得使填料底部的温度大于0℃,积液融霜盘免结冰。本申请还提供了一种采用上述设计方法设计制造的阀盖,在此基础上进一步提供了一种使用上述阀盖的阀门。
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公开(公告)号:CN113094848B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202110546584.2
申请日:2021-05-19
Applicant: 兰州理工大学 , 博雷(中国)控制系统有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , F16K27/08 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法,包括如下步骤:根据二维传热理论,结合长颈阀盖和积液融霜盘的物理模型,推导长颈阀盖和积液融霜盘的二维耦合导热微分方程;根据导热微分方程,得出长颈阀盖和积液融霜盘的二维温度场函数;根据温度场函数,推导出长颈阀盖和积液融霜盘的结构长度与空气湿度的数学表达式;根据数学表达式,确定法兰下端面到填料函底部的长度为L,积液融霜盘与长颈阀盖法兰下端面的安装距离为Lb;使得使填料底部的温度大于0℃,积液融霜盘免结冰。本申请还提供了一种采用上述设计方法设计制造的阀盖,在此基础上进一步提供了一种使用上述阀盖的阀门。
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公开(公告)号:CN116628871B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310354778.1
申请日:2023-04-04
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 一种双偏心蝶阀蝶板密封面正压力与摩擦力对阀杆力矩的计算方法,首先确定双偏心蝶阀基本参数,然后根据几何学理论,分析因密封面正压力与摩擦力引起阻碍蝶板开启的力矩,最后确定总力矩数学表达式。本发明可针对双偏心蝶阀不同结构改变其基本参数进行求解,适用于工程中设计人员对此类蝶阀驱动力矩的选型要求,解决了因选型过大的成本浪费,过小不能使阀门正常工作的问题,避免介质泄漏和重大事故的发生,为后续双偏心蝶阀的结构优化设计提供提供一种高效、快捷的方法。
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公开(公告)号:CN116928412B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310353406.7
申请日:2023-04-04
Applicant: 兰州理工大学 , 博雷(中国)控制系统有限公司
IPC: F16K17/30
Abstract: 一种压差先导扇叶变位调流稳压阀,主阀体中设置导流内筒,与主阀体内壁面形成环缝流道,阀体出口环缝流道壁面处设置了密封圈;套筒一端和导流内筒滑动连接,另一端外周上设置了密封面,该密封面和密封圈配合密封,所述套筒的圆周面上均匀开有多道矩形长条通槽形成套筒的流体过流通道,该矩形长条通槽内转动安装有扇叶而形成套筒的流体过流可调节通道从而改变套筒的过流面积,而扇叶由安装于套筒上的先导式控制器的进出口处的压差调节转动角度。本发明中扇叶旋转一定角位移后与多道矩形长条流道槽形成新的流道过流面积,过流面积改变了阀门的流体阻力,阀门进出口流道压差变化并保证阀后压力不变,实现了稳定出口压力的目的。
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公开(公告)号:CN116628871A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310354778.1
申请日:2023-04-04
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 一种双偏心蝶阀蝶板密封面正压力与摩擦力对阀杆力矩的计算方法,首先确定双偏心蝶阀基本参数,然后根据几何学理论,分析因密封面正压力与摩擦力引起阻碍蝶板开启的力矩,最后确定总力矩数学表达式。本发明可针对双偏心蝶阀不同结构改变其基本参数进行求解,适用于工程中设计人员对此类蝶阀驱动力矩的选型要求,解决了因选型过大的成本浪费,过小不能使阀门正常工作的问题,避免介质泄漏和重大事故的发生,为后续双偏心蝶阀的结构优化设计提供提供一种高效、快捷的方法。
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公开(公告)号:CN118917007A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410855566.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 , 兰州理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高压气动快速阀阻尼结构设计计算方法,首先确定速阀阻尼结构基本参数,然后根据能量守恒定律和雷诺方程,确定阻尼孔直径和阻尼腔阻尼长度数学表达式。本发明可针对快速阀阻尼结构不同结构改变其基本参数进行求解,适用于工程中设计人员对此类快速阀阻尼结构的选型要求,解决了因快速阀阻尼结构设计参数确定困难、结构设计不合理的问题,避免快速阀对风洞实验数据稳定性和准确性的影响,为高压气动快速阀阻尼结构优化设计提供一种高效、快捷的方法。
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公开(公告)号:CN116928412A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310353406.7
申请日:2023-04-04
Applicant: 兰州理工大学 , 博雷(中国)控制系统有限公司
IPC: F16K17/30
Abstract: 一种压差先导扇叶变位调流稳压阀,主阀体中设置导流内筒,与主阀体内壁面形成环缝流道,阀体出口环缝流道壁面处设置了密封圈;套筒一端和导流内筒滑动连接,另一端外周上设置了密封面,该密封面和密封圈配合密封,所述套筒的圆周面上均匀开有多道矩形长条通槽形成套筒的流体过流通道,该矩形长条通槽内转动安装有扇叶而形成套筒的流体过流可调节通道从而改变套筒的过流面积,而扇叶由安装于套筒上的先导式控制器的进出口处的压差调节转动角度。本发明中扇叶旋转一定角位移后与多道矩形长条流道槽形成新的流道过流面积,过流面积改变了阀门的流体阻力,阀门进出口流道压差变化并保证阀后压力不变,实现了稳定出口压力的目的。
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公开(公告)号:CN115234663A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210868178.2
申请日:2022-07-22
Applicant: 博雷(中国)控制系统有限公司 , 兰州理工大学
IPC: F16K1/22 , F16K1/36 , F16K47/02 , F16F15/023 , F16F9/32
Abstract: 本申请公开了内置阿基米德螺旋线无气蚀自阻尼机构的蝶阀,包括阀体、阀杆以及碟板,所述阀杆的两端分别与所述阀体转动配合在一起,所述碟板固定于所述阀杆上,还包括连杆、缸体、活塞以及塞杆,所述活塞滑动设置于所述缸体的阻尼腔内,且活塞贴紧阻尼腔的腔壁,所述塞杆固定于所述活塞上,且塞杆的两端分别位于缸体内外,所述连杆的两端分别与所述塞杆及碟板铰接配合在一起,连杆位于缸体外,缸体固定于阀体内,所述缸体上设置有阻尼孔以及阿基米德螺旋线孔,且所述阻尼孔与阿基米德螺旋线孔均位于阻尼腔的腔壁上,且阻尼孔与阿基米德螺旋线孔分别位于活塞的两侧,所述连通孔连通阿基米德螺旋线孔以及阀体内的流道,阿基米德螺旋线孔的窄口端与所述阻尼腔相接连通。
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公开(公告)号:CN113094849A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110548025.5
申请日:2021-05-19
Applicant: 兰州理工大学 , 博雷(中国)控制系统有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , F16K27/08 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了低温阀门长颈阀盖的设计方法及长颈阀盖及低温阀门,所提供的低温阀门长颈阀盖的设计方法包括如下步骤,根据低温保冷传热理论,结合长颈阀盖的物理模型,推导长颈阀盖的导热微分方程;利用正交验证法得出长颈阀盖的温度场函数;利用导热微分方程及温度场函数推导出一种正交性待定系数法设计长颈阀盖的长度与填料函底温度的数学表达式,使填料底部的温度大于0℃。采用本申请所提供的设计方法设计得到的低温阀门具有能够防止填料划伤阀杆,避免泄漏和火灾事故的发生的优点。
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公开(公告)号:CN101520094A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200810189062.6
申请日:2008-12-16
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 双向金属密封蝶阀,包括有阀体6,蝶板7通过阀杆9安装在阀体6内,其特点在于:所述的蝶板7上下设置楔形燕尾槽,上楔块11、下楔块5分别设在蝶板7的上下楔形燕尾槽内,阀杆9穿过上楔块11、下楔块5的内孔,阀体6下端设有端盖1,阀体6上端设有阀盖15,阀盖15内设有填料函,填料14通过填料压盖16安装在阀盖15填料函内,导向块17固定在阀盖15上,并插入阀杆9的导向槽内,阀杆螺母18安装在阀盖15上部,并旋合在阀杆9上,轴承19安装在阀杆螺母18的凸肩上,轴承压盖20用螺纹和阀盖15连接;手轮22设置在阀杆螺母18上。其具有良好的密封性能和可靠性;既保证了蝶阀在正向状态能够密封,也保证了反向状态的密封,设计和加工简单。
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