徐維普,劉小齊,羅斌,胡增洪
(1. 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院,上海 200333;2. 長(zhǎng)慶油田技術(shù)監(jiān)測(cè)中心,西安 710032; 3. 上海增欣機(jī)電科技股份有限公司,上海 201806)
金屬閥門(mén)是一種承壓部件,廣泛應(yīng)用于能源、化工、流體運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域,是我國(guó)持特種設(shè)備制造許可證數(shù)量最多的單一特種設(shè)備產(chǎn)品[1-2]。目前,我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為世界上最大的金屬閥門(mén)使用國(guó)和生產(chǎn)國(guó),使用量達(dá)到了世界的40%以上,生產(chǎn)量更是達(dá)到一半以上。根據(jù)規(guī)定,金屬閥門(mén)出廠時(shí)需要開(kāi)展水壓試驗(yàn),在取得制造許可時(shí)也需要開(kāi)展型式試驗(yàn)[2],面對(duì)如此大量的金屬閥門(mén)需求,壓力試驗(yàn)機(jī)的生產(chǎn)需求也越來(lái)越大,同時(shí)對(duì)壓力試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)要求也隨之提 高。
在閥門(mén)檢驗(yàn)過(guò)程中,由于閥門(mén)腔體內(nèi)可能殘留空氣等原因,致使壓力值會(huì)降低,當(dāng)壓力值低于標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)壓力時(shí),只能進(jìn)行手動(dòng)補(bǔ)充水壓,影響檢驗(yàn)效率。保壓過(guò)程中,如液壓系統(tǒng)泄漏或其他因素造成的夾緊壓力低于規(guī)定壓力時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致密封面刺漏或閥門(mén)脫落,存在安全隱患。
閥門(mén)壓力試驗(yàn)裝置通過(guò)試驗(yàn)介質(zhì)的自動(dòng)補(bǔ)壓和閥門(mén)壓緊機(jī)構(gòu)自動(dòng)補(bǔ)壓兩種方式可解決以上問(wèn)題。
(1) 自動(dòng)補(bǔ)壓原理
通過(guò)壓力傳感器對(duì)介質(zhì)(水或者油)的壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,當(dāng)檢測(cè)到其壓力低于某個(gè)設(shè)定閾值時(shí),啟動(dòng)高壓泵(水泵或油泵)對(duì)介質(zhì)進(jìn)行加壓,直到壓力達(dá)到設(shè)定閾值以上,從而實(shí)現(xiàn)壓力的相對(duì)穩(wěn)定。
(2) 試驗(yàn)介質(zhì)自動(dòng)補(bǔ)壓
閥門(mén)在強(qiáng)度壓力試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)介質(zhì)壓力和保壓時(shí)間有明確的標(biāo)準(zhǔn)要求。由于被測(cè)閥門(mén)腔體內(nèi)可能殘留空氣或管路系統(tǒng)密封不嚴(yán),由此造成的壓力下降影響到檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
采用了這種“自動(dòng)補(bǔ)壓技術(shù)”以后,可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)試驗(yàn)介質(zhì)壓力變化,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制水泵的啟動(dòng)或停止,以確保試驗(yàn)壓力恒定。試驗(yàn)介質(zhì)自動(dòng)補(bǔ)壓原理見(jiàn)圖1。
圖1 頂壓式壓力試驗(yàn)時(shí)閥體軸向應(yīng)力分布Fig.1 Axial stress distribution of valve body during top pressure test
(3) 夾緊裝置自動(dòng)補(bǔ)壓
閥門(mén)在壓力試驗(yàn)過(guò)程中,如果液壓管路、管接頭、控制閥等器件的微漏,會(huì)導(dǎo)致液壓壓力下降,致使夾緊力不夠,存在安全隱患。采用“自動(dòng)補(bǔ)壓系統(tǒng)”能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)液壓裝置液壓值的波動(dòng),自動(dòng)控制高壓油泵的啟動(dòng)或停止,以確保液壓值恒定。
試驗(yàn)設(shè)備在升壓之前利用高壓柱塞泵向閥門(mén)注滿水,對(duì)大公稱直徑閥門(mén)注水時(shí)間長(zhǎng),檢驗(yàn)效率低,特別在試驗(yàn)公稱直徑DN 300 以上的閥門(mén),注水時(shí)間往往超過(guò)20 min 以上,檢驗(yàn)效率低,設(shè)備損耗大,不能按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)。
采用低壓注水高壓增壓技術(shù)來(lái)解決大公稱直徑閥門(mén)檢驗(yàn)中注水時(shí)間長(zhǎng)、檢驗(yàn)效率低的問(wèn)題。
(1)低壓注水高壓增壓技術(shù)原理
根據(jù)高壓水泵流量小、低壓水泵流量大的特點(diǎn),先用低壓、大流量的低壓水泵在短時(shí)間內(nèi)把閥門(mén)內(nèi)腔注滿水,再用高壓、小流量的高壓水泵進(jìn)行增壓,從而提高注水、加壓的效率。
(2)低壓注水高壓增壓控制模塊實(shí)現(xiàn)方案
本控制模塊包括低、高壓水泵啟動(dòng)與停止單元,低壓水電接點(diǎn)控制單元,電接點(diǎn)壓力控制單元,保壓報(bào)警單元。
閥門(mén)在開(kāi)始升壓之前,油壓調(diào)節(jié)不及時(shí)或調(diào)節(jié)誤差較大時(shí),閥體容易受到較大壓應(yīng)力,容易造成閥體變形甚至損壞閥門(mén),或開(kāi)口缺陷的自閉,影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性。
其試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)力分布見(jiàn)圖1。
采用動(dòng)態(tài)平衡閥門(mén)夾持技術(shù)來(lái)解決閥體受較大壓應(yīng)力而變形損壞的問(wèn)題。
通過(guò)壓力傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)油壓頂緊力和試驗(yàn)介質(zhì)的水壓,并控制油壓總作用力(頂壓力F2)和水壓總作用力(總推力F1)按照設(shè)定的比值(該比值由用戶按自身的工藝特點(diǎn)和要求設(shè)定,并有密鑰管理權(quán)限控制),同步加壓和同步卸壓,使得作用在閥門(mén)上的凈壓力ΔF 控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi),避免被檢閥門(mén)受到的擠壓力過(guò)大而損壞,見(jiàn)圖2。
圖2 動(dòng)態(tài)平衡加壓系統(tǒng)工作原理Fig.2 Working principle of dynamic balance pressurization system
包括觸摸屏、PLC 自動(dòng)控制模塊、壓力信號(hào)監(jiān)測(cè)模塊、油壓/水壓加壓裝置組成。
計(jì)算機(jī)智能控制系統(tǒng)中的控制模塊,根據(jù)被測(cè)閥門(mén)公稱直徑、壓力自動(dòng)控制油壓頂緊力和試驗(yàn)介質(zhì)壓力。
該技術(shù)的功能是對(duì)油壓總作用力(以下油壓總作用力簡(jiǎn)稱為油力)和試驗(yàn)介質(zhì)總作用力(以下試驗(yàn)介質(zhì)總作用力簡(jiǎn)稱為水力),在進(jìn)行加壓和卸壓時(shí),進(jìn)行同步自動(dòng)控制,使油力與水力的比值始終控制在某一較小的范圍內(nèi)。
動(dòng)態(tài)平衡閥門(mén)夾持控制原理主要通過(guò)以下步驟實(shí)現(xiàn)的:
(1)按常規(guī)的觸摸屏系統(tǒng)操作,對(duì)被檢閥門(mén)進(jìn)行登錄和常規(guī)設(shè)置,系統(tǒng)計(jì)算出:
試驗(yàn)加壓的最終水力 F1=(D12×π/4)×P1;
(2)將系統(tǒng)的控制扭柄置為“手動(dòng)”檔;
(3)將被檢閥吊裝到位;
(4)啟動(dòng)頂壓油缸將閥門(mén)頂緊(初始油壓值為5 MPa,頂壓力較?。?;
(5)將觸摸屏設(shè)置到自動(dòng)控制畫(huà)面,點(diǎn)擊“加壓控制開(kāi)始”按鍵;
(6) 啟動(dòng)低壓水泵,排除閥門(mén)體腔中的空氣,當(dāng)空氣排凈后,將系統(tǒng)的控制扭柄置為“自動(dòng)”檔,此時(shí)系統(tǒng)將進(jìn)入自動(dòng)控制狀態(tài);
(7) 在加壓階段,系統(tǒng)將進(jìn)行以下邏輯控制:水壓傳感器和油壓傳感器采集的即時(shí)壓強(qiáng)為P1'、P2';計(jì)算即時(shí)水力F1'=(D12×π/4)×S1;計(jì)算即時(shí)的油力F2'=(D22×π/4)×S2;計(jì)算即時(shí)比值K'=F2'/F1'(系統(tǒng)要求任一時(shí)刻的K'應(yīng)在K1~K2之間,即:在任一時(shí)刻應(yīng)滿足 K1≤K'≤K2);按加壓控制流程圖進(jìn)行自動(dòng)控制,直至停止指令發(fā)出;
(8) 在卸壓階段,系統(tǒng)邏輯控制與加壓階段同理。
動(dòng)態(tài)平衡閥門(mén)夾持控制模塊的界面要求:
① 顯示觸摸屏的“參數(shù)設(shè)置”中的一些閥門(mén)的基本參數(shù);
② 用動(dòng)畫(huà)圖形顯示油加壓、水加壓、油卸壓和水卸壓的狀態(tài);
③ 顯示即時(shí)水壓、即時(shí)油壓及油力水力比;
④ 設(shè)置“停止”按鍵。
采用動(dòng)態(tài)平衡閥門(mén)夾持技術(shù)之后,加壓前后的閥門(mén)壓力試驗(yàn)應(yīng)力基本一致,分布見(jiàn)圖3。
對(duì)閥門(mén)壓力試驗(yàn)機(jī)的補(bǔ)壓技術(shù)進(jìn)行了分析,并介紹了較好的解決方案;對(duì)試驗(yàn)機(jī)的快速注水技術(shù)進(jìn)行了分析和介紹,對(duì)動(dòng)態(tài)平衡閥門(mén)夾持技術(shù)進(jìn)行了分析和介紹,通過(guò)幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題和技術(shù)的探討,為閥門(mén)試驗(yàn)機(jī)的規(guī)范和快速試驗(yàn)提出了解決思路。
圖 3 動(dòng)態(tài)平衡閥門(mén)夾持頂壓式壓力試驗(yàn)時(shí)閥體軸向 應(yīng)力分布Fig.3 Axial stress distribution of valve body in dynamic balance valve clamping pressure test