防颤振单向阀
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108180297A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711238315.X

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种防颤振单向阀。其中,防颤振单向阀包括壳体、阀芯,壳体上设置有所述单向阀的入口和出口,阀芯用于打开和关闭入口与出口之间的流路,单向阀还包括安装在壳体内的套筒,套筒和壳体之间设置有弧形孔,弧形孔配置为气体流通的通道,弧形孔总的流通面积大于单向阀公称通径;套筒靠近单向阀出口部位设置有阻尼孔。本发明的防颤振单向阀基于流体流动特性,设置弧形孔形成气体流通通道,使局部压力降低,单向阀打开后不会发生颤振;在阀芯背压腔与出口间的套筒上设置阻尼孔,提高了阀芯前后压力差的稳定性,有利于抑制单向阀颤振;在阀芯与套筒间装有波纹带涨圈,保证了低温与常温条件下阀芯和套筒之间的进气量一致。

    一种阀门力矩量化确定方法

    公开(公告)号:CN103487195B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310403387.0

    申请日:2013-09-06

    Abstract: 一种阀门力矩量化确定方法,1)根据螺栓的许用轴向拉应力确定最大预紧力Q1;2)根据螺牙弯曲应力计算得到最大轴向预紧力Q2;3)比较Q1和Q2的大小,并根据力矩计算公式得到最大力矩;4)采用有限元计算螺栓达到屈服应力时的最大力矩M2;5)比较M1和M2的大小,取小值作为阀门内无密封要求和有密封要的紧固连接的最大力矩;6)根据阀门内有密封要求的紧固连接材料的最小密封比压,获得最小轴向密封力F;7)根据密封结构的工作环境,获得最小预紧力为Q4;8)根据力矩计算公式得到最小力矩M3;9)采用有限元计算最小力矩M4;10)比较M3和M4的大小,取小值作为阀门内有密封要求的紧固连接的最小力矩。本发明解决了阀门紧固力矩依靠经验施加而导致误差偏大的弊端。

    一种悬浮导向支撑电磁阀
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103671940A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310629780.1

    申请日:2013-11-29

    CPC classification number: F16K1/00 F16K27/029 F16K31/0675

    Abstract: 一种悬浮导向支撑电磁阀,包括:接管嘴、圆柱形阀芯、外壳体、外衔铁、盘簧、弹簧、挡铁,绝缘层、O形密封圈、线圈、内衔铁、壳体、以及阀座,阀芯固定安装于接管嘴中,并具有与接管嘴的第一腔连通的通孔;接管嘴通过壳体安装于外壳体的一端;挡铁固定于外壳体的另一端;内外衔铁、阀座、盘簧以及线圈安装于外壳体的内腔中,盘簧夹设于内外衔铁之间,内外衔铁和阀座作为整体通过盘簧悬浮支撑于外壳体中;阀座的内腔与挡铁的内腔连通,阀座的内腔还能够与阀芯上的通孔连通或截止。本发明中,盘簧与衔铁组件组合成一体的结构,解决了传统的导向配合副多次运动磨损卡滞引起的电磁阀卡滞、以及电磁阀失效的问题。

    一种装配自适应球面法兰连接结构

    公开(公告)号:CN115163951A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210770584.5

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明一种装配自适应球面法兰连接结构,包括:凹球面法兰、密封件、凸球面法兰、活套环、球面螺钉和紧固件;凹球面法兰和活套环上加工有周圈均布的通孔;球面螺钉依次穿过活套环和凹球面法兰上的通孔固定连接紧固件;凹球面法兰和活套环之间设置有凸球面法兰,凸球面法兰与凹球面法兰之间通过球面配合,凸球面法兰与活套环之间面接触;凹球面法兰和活套环之间不接触;球面螺钉与活套环之间通过球面配合;凹球面法兰朝向凸球面法兰一侧加工有凹球面,凹球面的内壁上加工有环状凹槽;密封件为环状结构,密封件设置在所述环状凹槽内,起到密封作用。本发明具备各个方向的角度补偿能力,能够多次反复拆装。

    一种异形贮箱出流装置
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112523897B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011359960.9

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 一种异形贮箱出流装置,属于液体火箭增压输送系统技术领域。本发明的消漩板和分隔板安装在共底贮箱的出流口上,通过在消漩板上设置孔减小消漩板的结构载荷同时降低了其结构重量,同时通过孔的合理布局提高消漩板的承载能力,消漩板采用120°V形结构,使流体过渡尽可能平滑,同时使液体有向中心填补的趋势,盖板安装在共底贮箱出流口(贮箱轴向)上部,使液体有向下流(加速)的趋势,破坏形成漩涡的切向力,通过上述设置抑制漩涡及塌陷的发生,从而减少贮箱内液体的不可用量。

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