三偏心蝶閥的設(shè)計(jì)要求能在介質(zhì)正逆流雙向工況下工作。所謂正流是介質(zhì)流向與碟板關(guān)閉方向一致,逆流是介質(zhì)流向與碟板關(guān)閉方向相反。本文只分析了正流向下的工況。圖是碟板處于關(guān)閉且在介質(zhì)正流PN11.2MPa的工況下,密封面上壓力分布圖。如圖可以分析得到:蝶閥密封面錐度較小的一側(cè)比密封面錐度較大的一側(cè),密封壓力要大,但是密封壓力在驅(qū)動(dòng)軸和從動(dòng)軸端處比較接近。
圖是密封圈的等效應(yīng)力值,而且隨時(shí)間變化,在有限元分析時(shí)載荷步第一步施加完成后,密封圈的等效應(yīng)力值就達(dá)到973MPa,這個(gè)值已經(jīng)超過了密封圈材料的屈服強(qiáng)度,說明此時(shí)密封圈發(fā)生了塑性變形。隨著閥門的關(guān)閉和介質(zhì)正流向壓強(qiáng)的施加,密封圈的等效應(yīng)力值不斷增大,并在最終狀態(tài)下達(dá)到2250MPa。密封圈等效應(yīng)力值的分析對(duì)密封圈的設(shè)計(jì)非常有意義,而且此結(jié)果與密封圈在實(shí)際工況下受力后的狀態(tài)一致。
三偏心蝶閥密封面是斜圓錐表面,閥座和密封圈的正截面均為橢圓,這正是其設(shè)計(jì)和制造的難點(diǎn)及關(guān)鍵,也是目前不能準(zhǔn)確計(jì)算摩擦力矩的原因所在。圖是蝶閥在整個(gè)模擬過程中關(guān)閉扭矩值的變化。由于在第一載荷步過程中施加的是壓緊環(huán)的位移,在這過程中密封圈和碟板幾乎不接觸,所以理論上關(guān)閉扭矩幾乎為0。從分析的結(jié)果圖中可以看到,到第一載荷步施加完成之后扭矩值為21N.m,說明實(shí)際情況下壓緊環(huán)在壓緊密封圈的過程中,密封圈產(chǎn)生了變形,導(dǎo)致密封圈與碟板有很小的接觸,因此產(chǎn)生扭矩值。在第二載荷步過程中施加的是驅(qū)動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)角度,在這個(gè)過程中驅(qū)動(dòng)軸帶動(dòng)碟板一起旋轉(zhuǎn),直到驅(qū)動(dòng)軸末端處于完全關(guān)閉的位置。在這個(gè)過程中碟板與密封圈一直處于接觸狀態(tài),而且理論上隨著關(guān)閉角度的增大,關(guān)閉扭矩值也不斷增加。從分析的結(jié)果圖中可以看到,關(guān)閉扭矩值也是處于不斷增加的過程中,直到驅(qū)動(dòng)軸處于關(guān)閉位置,此時(shí)關(guān)閉扭矩達(dá)到最大值4075N.m。由于在最后一個(gè)載荷步過程中,對(duì)關(guān)閉扭矩值的分析沒有意義,所以忽略此載荷步下的關(guān)閉扭矩值。
基于CAD/CAE集成的參數(shù)化設(shè)計(jì),利用三維建模軟件SolidWorks以及有限元分析軟件ANSYS的無縫連接,應(yīng)用有限元理論和非線性接觸模型,不僅實(shí)現(xiàn)了三偏心蝶閥的參數(shù)化零件設(shè)計(jì),同時(shí)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的有限元分析和性能評(píng)價(jià),并得到了以下結(jié)論:(1)將非線性接觸問題的有限元分析理論與數(shù)值模擬相結(jié)合,對(duì)三偏心蝶閥的模型、網(wǎng)格劃分、邊界條件進(jìn)行了數(shù)值仿真。(2)通過數(shù)值仿真得到密封面上應(yīng)力分布規(guī)律,較全面地反映了三偏心蝶閥在實(shí)際工況下的受力狀態(tài),并找出了最大和最小接觸壓力的發(fā)生位置。(3)本文得到了在閥門關(guān)閉過程中所需的關(guān)閉扭矩值,這對(duì)三偏心蝶閥的設(shè)計(jì)具有指導(dǎo)意義。
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