一种舰用平衡腔减压阀
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117450301A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311522721.4

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明提供一种舰用平衡腔减压阀,包括阀体,其固定有下端盖,其上部活塞腔内安装有与其配合的活塞,且活塞腔的上方固定有阀盖,调整螺钉组件的顶端穿出阀盖,底端通过上弹簧与活塞上部连接,调整螺钉组件用于调整上弹簧的预压缩力;活塞的下部与阀杆的顶部连接,阀杆穿过连通口,且阀杆的下部固定有密封连通口的阀盘,阀杆的底部进入设置于下端盖上表面的导向孔内,并与导向孔滑动连接,阀盘下表面与下端盖上表面之间具有套于阀杆上的下弹簧。本发明结构小巧,便于维修且制备精度低,可靠性高。

    一种多重密封、低噪音的高压空气止回阀

    公开(公告)号:CN115681579A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211367810.1

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 一种多重密封、低噪音的高压空气止回阀,包括阀体以及阀盖,阀盖的端部与阀体内的接触面设有紫铜垫片,阀盖的侧表面与阀体内表面接触部位设有O型圈,阀体内部设有阀芯,阀芯包括阀盘,阀盘呈圆台形,阀盘呈斜面的一侧抵在阀盖内流道口端部,形成硬密封结构,阀盖内的流道向外扩张,形成喇叭口状的流道壁,阀盘的另一侧设置密封垫,密封垫抵在喇叭口状的流道壁上,形成软密封结构,阀体内的流道出口处为多孔结构。本发明的阀盘与阀体密封采用软密封加硬密封双重密封结构,保证止回的密封性。阀体与阀盖之间通过紫铜垫片和O型圈实现双重密封。阀腔流道为多孔流道,在孔口处消除了腔体内的大尺度涡流并均匀流场、降低了降低出流速度,实现低噪声。

    一种基于鼠笼与孔板串联结构的阀门

    公开(公告)号:CN114688345A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210292572.6

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于鼠笼与孔板串联结构的阀门,包括安装在阀腔内顶端的导向套,导向套的下端设有第一凸台,第一凸台上安装鼠笼,鼠笼为筒状结构,并且表面设有多个均匀分布的导流孔,阀腔的出口端水平中线处设有孔板,孔板表面设有多个通孔,孔板的右侧安装扩散器,扩散器通过内六角紧定螺钉固定在右阀座内,扩散器的最左端压靠孔板并使孔板紧靠在中阀体右侧,本发明在不改变阀门原有结构基础上,通过增加鼠笼与孔板串联结构实现阀门减振降噪的特点,本发明的串联孔板可将气蚀显现集中在孔板上,避免对后续系统造成破坏,并且功能可靠、效率高、结构简单、制造方便、便于携带。

    一种可升降更换式阀门填料磨损试验装置

    公开(公告)号:CN119437976A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411763654.X

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明提供一种可升降更换式阀门填料磨损试验装置,包括支撑装置、阀门、驱动装置、升降装置、磨损测试装置和液压站系统,阀门包括阀体及阀杆,阀体上方与阀杆间密封有填料;磨损测试装置包括执行器和第三连接法兰,执行器安装在支撑装置上方,执行器下方与第三连接法兰相连,第三连接法兰与阀体上方连接;液压站系统包括管道系统,液压站系统通过液压管路与执行器相连,液压站系统通过管道系统与阀体相连,管道系统连接在升降装置上;驱动装置和升降装置安装在支撑装置上,驱动装置与升降装置相连,升降装置用于驱动管道系统带着阀体进行升降。本发明可消除阀杆重力对填料的影响,更真实地模拟阀门的实际工作条件。

    基于超声波和红外检测的超低温阀门泄漏故障诊断方法

    公开(公告)号:CN117686163A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311517038.1

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明提供一种基于超声波和红外检测的超低温阀门泄漏故障诊断方法,包括:在超低温阀门的保温层顶端安装超声波传感器,在靠近超低温阀门处安装红外传感器,红外传感器测量超低温阀门的温度分布及阀后管道的温度分布;构建基于ResNet的故障诊断模型;获取超声波传感器采集的超声波信号和红外传感器采集的红外热成像图像;对超声波信号和红外热成像图像进行预处理后,输入基于ResNet的故障诊断模型,基于ResNet的故障诊断模型输出诊断结果。通过红外成像和超声波传感器实现超低温阀门不同位置处阀门泄漏状况的监测,解决了超低温阀门泄漏位置众多,无法使用统一的检测方法进行高精度的在线检测的问题。

    一种双向密封、低扭矩的三偏心通风蝶阀

    公开(公告)号:CN115654156A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211421508.X

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种双向密封、低扭矩的三偏心通风蝶阀,包括阀体,阀盘组件和阀杆;阀盘组件设置密封圈,所述密封圈采用全金属合金钢材质并且经纳米渗透金刚石技术处理,当所述三偏心通风蝶阀处于关阀位置时,阀盘密封面与阀体密封面紧密贴合并使所述阀体密封面产生弹性变形,形成弹性密封面。弹性密封面能够有效的提高本发明的反向密封效果。阀杆与阀体转动连接的位置设置调心滚子轴承,与调心滚子轴承配合的零部件构成滚动轴承式运动副,与原有的轴套类结构相比,显著降低了阀门扭矩。调心滚子轴承具有自动调心功能,可降低安装误差或轴挠曲而引起的误差,即降低阀杆在径向的窜动量。

    低温截止阀启闭扭矩智能控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117662842A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311532523.6

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明提供一种低温截止阀启闭扭矩智能控制系统及方法。本发明方法,包括:开启低温截止阀时,在第一阶段,PLC控制伺服驱动器驱动伺服电机向低温截止阀的阀杆提供第一扭矩;在第二阶段,PLC控制伺服驱动器驱动伺服电机向低温截止阀的阀杆提供第二扭矩;关闭低温截止阀时,在第三阶段,PLC控制伺服驱动器驱动伺服电机向低温截止阀的阀杆提供第三扭矩;在第四阶段,PLC控制伺服驱动器驱动伺服电机向低温截止阀的阀杆提供第四扭矩。PLC通过伺服驱动器控制伺服电机施加变化的扭矩对低温截止阀进行启闭,避免了启闭时,持续大扭矩的作用于低温截止阀,导致低温截止阀过早发生疲劳损坏和阀瓣卡死等问题。

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