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公开(公告)号:CN108286614B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201810190343.7
申请日:2018-03-08
Applicant: 河南省高山阀门有限公司 , 兰州理工大学
Abstract: 一种低流阻长寿命弹性密封偏心旋塞阀,包括阀体、阀盖、旋塞,所述阀盖通过通过O型圈、螺栓与阀体紧固结合在一起,所述旋塞上轴杆穿过上垫片、上防砂轴封填料、设置在阀盖的中心轴孔内的上轴套、V型填料函以及填料压盖与阀盖相结合,旋塞下轴杆穿过下垫片、下防砂轴封填料、下轴套安装在阀体底部的沉孔中,其特征在于:所述的旋塞包括外侧开有若干纵横凹槽的旋塞基体,以及包覆在旋塞基体表面的橡胶层,且过流面为平面结构,旋塞与阀座密封面接触形成密封,且旋塞以偏心方式设置,通过转动旋塞上杆,旋塞与阀座密封面接触形成密封。
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公开(公告)号:CN108679298A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810614645.2
申请日:2018-06-14
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 兰州理工大学
IPC: F16K47/08
CPC classification number: F16K47/08
Abstract: 本发明公开了一种用于迷宫式调节阀的迷宫盘片,迷宫盘片上设有至少一条迷宫式通道,迷宫式通道包括相互连通的入口段、中间段和出口段,其中入口段位于迷宫式通道的入口,包括多条并联设置的流道;出口段位于迷宫式通道的出口,包括多条并联设置的流道;中间段位于入口段和出口段之间,包括多个弯曲部,形成多级降压结构。
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公开(公告)号:CN104295752B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410524403.6
申请日:2014-10-09
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种多级降压套筒调节阀,包括阀体(1),阀体(1)设有阀座,阀芯壳体(4)属于阀杆(8)下端一部分,阀座上安装有组合套筒,组合套筒存在间隙与内腔,与组合阀芯嵌套配合,组合阀芯与阀杆(8)连接,能随阀杆(8)的轴向运动而运动,阀体(1)与阀盖(7)采用自紧密封机构连接,阀盖7)压紧组合套筒,使组合套筒固定于阀腔内,阀盖(7)上端设有填料函(11),通过填料压盖(10)压紧填料函(11),填料压盖(10)与阀盖(7)通过第一螺栓(9)连接。
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公开(公告)号:CN104214416A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410524402.1
申请日:2014-10-09
Applicant: 兰州理工大学
IPC: F16K47/00
CPC classification number: F16K47/00
Abstract: 多级降压套筒优化设计方法,按所提供的套筒壁厚计算方法所求出的套筒筒体壁厚由外向内逐层递减。按所提供的多级降压套筒级间隙计算方法所求出的各级套筒间间隙随流体行程方向逐级递减。本发明提供了较为合理的降压级数、套筒壁厚和级间间隙的计算方法,根据此方法设计的多级降压套筒具有兼具防空化效果好与低噪声的优点。
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公开(公告)号:CN109555887B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201910067949.6
申请日:2019-01-24
Applicant: 河南省高山阀门有限公司 , 兰州理工大学
IPC: F16K27/12
Abstract: 一种低流阻轻型偏心旋塞阀,包括阀体(6),通过紧固件装配在阀体(6)上的阀盖(8),其特征在于:在阀体中部(21)处设置有若干周向加强筋(2),在阀盖的阀盖内壁(19)处沿径向设置有若干加强筋(9)。本发明的结构强度满足要求且更加紧凑并有效减轻阀体重量,在阀体入口端面处的流道沿阀体内壁切线方向设计,阀体密封端面与阀体内壁处的壁厚进行渐变过渡处理,以降低流道流阻。(1),在阀体底部(20)处设置有若干径向加强筋
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公开(公告)号:CN109611576B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201910067971.0
申请日:2019-01-24
Applicant: 河南省高山阀门有限公司 , 兰州理工大学
IPC: F16K5/08
Abstract: 一种强橡胶附着力偏心旋塞阀阀塞,它包括采用金属材料制备而成的弓形结构的阀瓣本体、位于阀瓣本体上下端的阀轴,其特征在于:所述阀瓣本体上开设有纵横交错的T型槽,在开设有纵横交错的T型槽的阀瓣本体上包覆有橡胶包裹层,且所述橡胶包裹层延伸至T型槽内;对于橡胶包裹层的设计提供了一种精确的计算方法,能方便准确的确定必要包覆橡胶的厚度,确保密封的可靠性。
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公开(公告)号:CN117217127B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202311268451.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种空化条件下控制阀流阻系数获取方法,涉及阀门流通能力测算与阀门设计选用技术领域。包括:(1)确定控制阀工况参数与控制阀结构特征,得到单相流条件下控制阀流阻系数;(2)根据控制阀工况参数与结构特征,计算阻塞流压差,判断该控制阀是否处于阻塞流工况,若是则进入下一步,否则采用单相流条件下控制阀流阻系数;(3)利用阻塞流压差计算最大流量,根据实际压差和最大流量计算空化条件下控制阀总流阻系数;(4)进一步推算由空化现象导致的控制阀附加流阻系数。本发明解决了现有技术中空化条件下控制阀流阻系数计算过程复杂、适用范围模糊、计算误差较大等不足。
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公开(公告)号:CN117217128B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202311268461.2
申请日:2023-09-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种空化条件下控制阀流量系数的获取方法,涉及阀门流通能力测算与阀门设计选用技术领域。包括:(1)获取控制阀工况参数与结构特征,生成控制阀数据;根据控制阀数据获取单相流条件下流量系数#imgabs0#;(2)判断控制阀是否处于阻塞流工况,若否,输出单相流条件下流量系数#imgabs1#;若是,进入下一步骤;(3)计算阻塞流工况条件下的最大流量#imgabs2#与空化附加能量损失造成的理论损失流量#imgabs3#,获得空化附加能量损失造成的流量损失系数#imgabs4#;(4)根据流量损失系数#imgabs5#和单相流条件下流量系数#imgabs6#获取并输出空化条件下流量系数#imgabs7#。本发明假设条件更少,适用条件更加清晰,可有效降低计算误差,且所需技术参数较少,计算过程更加简便。
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公开(公告)号:CN117217128A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311268461.2
申请日:2023-09-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种空化条件下控制阀流量系数的获取方法,涉及阀门流通能力测算与阀门设计选用技术领域。包括:(1)获取控制阀工况参数与结构特征,生成控制阀数据;根据控制阀数据获取单相流条件下流量系数 ;(2)判断控制阀是否处于阻塞流工况,若否,输出单相流条件下流量系数 ;若是,进入下一步骤;(3)计算阻塞流工况条件下的最大流量 与空化附加能量损失造成的理论损失流量,获得空化附加能量损失造成的流量损失系数 ;(4)根据流量损失系数 和单相流条件下流量系数 获取并输出空化条件下流量系数 。本发明假设条件更少,适用条件更加清晰,可有效降低计算误差,且所需技术参数较少,计算过程更加简便。
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公开(公告)号:CN107631049B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710862483.X
申请日:2017-09-22
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种带组合孔板的多级降压V型球阀,阀体(2)与阀座支撑圈(8)之间由密封圈(6)以及O型密封圈(7)进行密封,阀座支撑圈(8)压紧阀座密封圈(9)与阀芯(10)紧密接触,双头螺柱(1)将底座轴(22)与阀体(2)紧紧固定在一起,保证阀芯(10)沿底座轴(22)顶部稳步转动,阀杆(18)与阀芯(10)通过键(11)连接,填料压盖(16)通过填料轴套(17)进一步压紧组合填料(13),组合填料(13)下方设有填料垫片(12),填料压盖(16)通过六角螺栓组合零件(14)和零件(15)与阀体(2)固定,阀芯(10)内部焊接有内嵌式的三个节流降压孔板,其分别为孔板(19)、孔板(20)和孔板(21)。
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