蝶阀桁架式蝶板零件设计计算书样本
蝶阀设计计算说明书

单位
计算结果
蝶板中心处厚度
b
0.65D 0.1875(PN蝶阀流道直径
D
设计给定
203
考虑到水击升压的介质最大静压水头
H
100(PN+△p)
m
680
由于蝶板的快速关闭,在管路中产生的水击升压值
△p
400qv/At
MPa
4.8
体积流量
qv
VA
m3/h
1691
流速
V
mm
19
密封面接触宽度
bM
设计给定
mm
1.5
密封面间摩擦系数
fM
查表
0.15
阀杆至蝶板中心的偏心距
h
设计给定
mm
9
阀杆轴承的摩擦力矩
Mc
0
密封填料的摩擦力矩
MT
0.6πμT*Zh*dr2P
N·mm
7089
填料高度
Zh
设计给定
mm
48
阀杆直径
dT
设计给定
mm
28
摩擦系数
μT
查表
0.05
静水力矩
Mj
阀杆垂直安装时为0
D343H-150Lb NPS8”
设计计算书
共8页
第6页
计算项目
阀杆与蝶板连接销的强度校核
简
图
零件名称
圆锥销
材料
45
计算内容
符号
τ
计算名称
符号
公式
单位
计算结果
每只圆锥销的剪切应力
τ
4M/3πd2D
MPa
27.7
阀杆总扭转力矩
M
蝶阀阀杆校核计算书样本

26 断面系数 W
27 计算扭应力 τn 1.3M/W
28 许用扭应力 [τn] 查表得到
29
结论
τn < [τn]
Nmm
Nmm mm3 Mpa Mpa
第2页
2021/4/22
蝶阀阀杆校核计算书
零图件号名 称材料牌 号蝶阀类 型蝶板类 型 计算内 容
序号
阀杆
阀杆扭应力 数据名称
符号
1 公称压力 PN 设计给定 2 公称通径 DN 设计给定
3 密封面宽度 bm 设计给定
4 轴承摩擦系数
设计给定
公式
5 阀杆直径 df 设计给定
6
填料高
ht 设计给定
7 填料摩擦系数
设计给定
8
偏心距
l 设计给定(偏置蝶板)
9 球体半径 R
10 阀门流量 Q 设计给定
11 阀门关闭时间 t 设计给定
12 压力升值
13
静水头
H
14 密封比压 qmf
15 密封面摩擦力矩 Qm 16 密封面摩擦力矩 Mm Qm*R
17 轴承处摩擦力矩 Mc
第1页
结果 单位 Mpa mm mm
mm mm
mm mm mm3/h s Mpa m
Mpa Nmm Nmm Nmm
2021/4/22
序号
数据名称 符号
阀杆和填料摩擦
阻力系数 S 查表确定 21 全开时阻力系数 So 查表确定 22 动力力矩系数 m 查表确定
公式
结果 单位 Nmm Nmm
23
结构(桁架)模型设计计算书

唐山学院土木工程系结构(桁架)模型设计计算书专业:土木工程组长姓名:袁广涛4070408113成员姓名:赵菲4070408203张嶔峰4070408244王娟4070408204指导教师:马卫华2009年4月29日目录1.设计任务书∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 2.结构计算书∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙32.1设计说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙32.2结构选型及内力分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙42.2.1材料性能分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙42.2.2构件力学性能∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙42.2.3结构模型体系选择及内力分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4(1)模型一∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5(2)模型二∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62.3杆件选择∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙82.4承载力估算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙82.5空间作用的影响∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙83. 加载实验∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙84. 参考文献∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙81. 设计任务书:1.1.参赛要求(1)各参赛队应独立设计、制作模型并完成加载试验,每位参赛者只允许参加一个队。
蝶阀阀杆零件设计计算书

图号零件名称
计算内容序号数据名称符号
公式结果单位1公称压力P N 设计给定4Mpa
2公称通径D N 设计给定
200mm 3介质温度设计给定20℃4介质密度ρ设计给定1000kg/m 3
5介质流速V
设计给定
3m/v 6密封面宽度bm 设计给定
4mm
7蝶阀类型设计给定卧式
8蝶板直径D 设计给定80mm 9阀杆直径d f 设计给定20mm 10阀流阻系数ζ
V
查表确定
159911阀前后压差0.73423Mpa 12动水力矩系数Ct 查表确定0.00113动水力矩Td
375.928Nmm 14摩擦力矩Tb (μb =0.3)11072Nmm
15密封比压Ps 0.5P N 2Mpa 16
密封力矩
Ts
3225.6Nmm
(卧式蝶阀)
Nmm 0 (立式蝶阀)Nmm
10#
17静水力矩
Th 19.7041
蝶阀阀杆零件设计计算书
阀杆
阀杆设计与强度校核材料牌号P
D 6
2
102-⋅⋅⋅g
v V ρζp
D Ct D ⋅⋅3b
df p D μπ⋅⋅D ⋅⋅2422
603.0D bm P S ⋅⋅10006410004
⋅⎪
⎭
⎫
⎝⎛⋅⋅⋅D g πρ。
蝶阀设计手册

蝶阀设计手册
蝶阀设计手册是一本关于蝶阀的设计原理和规范的手册,它具体包括以下内容:
1. 蝶阀的基本原理:包括蝶板的运动原理、蝶阀的工作原理和特点等。
2. 蝶阀的结构和构造:介绍蝶阀的各部件,如蝶板、阀杆、阀座等的结构,以及各部件之间的连接方式。
3. 蝶阀的材料选择:详细介绍蝶阀材料的选择原则,包括蝶板材料、密封材料、阀体材料等。
4. 蝶阀的密封设计:介绍蝶阀的密封结构和密封效果的设计原则,包括弹性密封、金属密封等。
5. 蝶阀的操作方式:介绍蝶阀的手动、气动、电动等不同的操作方式,以及每种方式的优缺点。
6. 蝶阀的安装和维护:包括蝶阀的安装要求和步骤,以及定期维护和检修的方法和注意事项。
7. 蝶阀的标准和规范:介绍各国和国际标准组织制定的蝶阀的相关标准和规范,如ANSI、API、ISO等。
8. 蝶阀的应用技术:介绍蝶阀在不同工况下的应用技术和特点,以及相关的控制和调节技术。
总之,蝶阀设计手册是一本详细介绍蝶阀设计原理和规范的参考书,为蝶阀的设计、选择、安装和维护提供了有用的指导和参考。
蝶阀设计计算说明书

设计计算书
共8页
第6页
计算项目
阀杆与蝶板连接销的强度校核
简
图
零件名称
圆锥销
材料
45
计算内容
符号
τ
计算名称
符号
公式
单位
计算结果
每只圆锥销的剪切应力
τ
4M/3πd2D
MPa
27.7
阀杆总扭转力矩
M
见阀杆强度计算
MPa
117059
圆锥销的平均直径
d
设计给定
mm
8
阀杆直径
D
0
动水力矩
Md
2x10-9gμaHD3
(ξα-ξ0)+2gH/V02
8289
蝶板开度为α角时的动水力矩系数
μa
动水力矩的最大值通常在α=60°~80°范围内,取70°查阀门设计手册表4-93
84.7
雷蒙德(北京)阀门制造有限公司
D343H-150Lb NPS8”
设计计算书
共8页
第5页
计算项目
阀杆强度校算
符号
公式中
符号
公式
单位
计算结果
蝶阀阀杆力矩
M
Mm+Mc+MT+Mj+Md
N·mm
密封面间摩擦力矩
Mm
4 qMR bMfMh2+R2
N·mm
307475
密封比压
qM
见阀座密封比压计算
mm
42.3
蝶板密封半径
R
(D/2)2+ l2
88.6
阀座通道直径
D
设计给定
mm
桁架模板计算书

2.3 连续3跨2.3.1 设计数据1 基本数据混凝土强度 C30施工阶段结构重要性系数 γ01=0.9使用阶段结构重要性系数 γ02=1.1永久荷载分项系数 γG = 1.2可变荷载分项系数 γQ = 1.4次梁间距l 1=2250mm l 2=2250mm l 3=2250mm 楼板厚度 h =100mm 假设支承梁上翼缘宽度b 1均为200mm 模板在梁上的支承长度 a =100mm 单榀桁架计算宽度 b =188mm 钢筋桁架节点间距 l s =200mm混凝土抗压强度设计值 f c =14.3混凝土抗拉强度设计值 f t = 1.43混凝土抗拉强度标准值 f tk =2.01混凝土弹性模量 E c =30000构件受力特征系数2.1受拉区纵向钢筋的相对粘结特性系数 v i =1mm 相对受压区高度0.3732m m N 2m m N =b ξ2m m N 2m m N 2m m N 2m m N 2m m N 2m m N ρσρψ=ψξξρρρρσψαωωωωσρψ=ψσψψπρρρραρπ=cr α钢筋抗压强度设计值 f y '=340钢筋抗拉强度设计值 f y =340钢筋强度标准值 f yk =480钢筋弹性模量 E s =190000连接钢筋抗拉强度设计值 f y =340混凝土上保护层厚度 c'=15mm 混凝土下保护层厚度 c =15mm 桁架高度 h t =70mm2 荷载施工阶段:模板自重+湿混凝土重量2.5施工荷载 1.5使用阶段:楼板2.5附加恒载1楼面活荷载102.3.2 使用阶段计算一、荷载计算楼板净跨l 1n =l 1-b 1=2050mm l 2n =l 2-b 1=2050mm l 3n =l 3-b 1=2050mm 计算跨度l 10=l 1n +a/2+b 1/2=2200mm 2m kN 2m kN2m kN=b ξ2m m N 2m m N2m m N2m kN 2m kN2m m N2m m N 2m m Nl 20=l 2n +b 1=2250mm l 30=l 3n +a/2+b 1/2=2200mm 楼板自重g 1=0.470施工荷载p 1=0.282除楼板自重外的永久荷载 g 2=0.188楼面活荷载 p 2=1.8801 施工阶段荷载计算(2) 三等跨连续板施工阶段计算跨度 l 3左=l 3n +a/2+b 1/2=2200mm l 3中=l 30=2050mm l 3右=l 3左=2200mm ∵ (l 3中-l 3左)/l 3中×100%=-0.073<10%∴ 可按三等跨连续板计算内力。
桁架设计校验计算书

桁架设计校验计算书1、计算目的:确定桁架所用材料、规格、尺寸,在运输混凝土和施工操作等荷载的作用下,具有足够的强度。
2、桁架的设计方案和选用材料:南水北调郑州标段 中央站8人 = 走道上弦料L80×7走道宽570,道板3 =12kg ,上下弦L80×8 2×1.8×8.525=29.8kg 斜压L70×6 2.4×6.406=15.4kg斜柱L40×42.4×2.422=5.8kg 竖杆L40×4 1.55×2.422=4kg 扶手管2.15×(1.8+1.8)=7.8kg 扁钢1.8×0.71=1.3kg接121.5kg+字柱撑1.5kg 挑梁L63×6 0.29×5.721=2kg 下弦杆连接、斜拉和横连L50×5 2.2×3.77=8.3kg 扁钢30×3 1.8×0.71=1.3kg垂直拉撑九道30×3 =0.6kg 标准值89.8kg=0.88KN 设计值 1.2×0.88=1.06KN靠走道架节点节载 上弦14] L110×10 1.8×(14.53+16.69)=56.2kg 下弦 110×10 1.8×2×16.69=60.1kg50×5 斜庄杆 80×6 2×2.62×8.525=44.7kg 斜柱 50×5 2×2.62×3.77=19.8kg 竖杆 2×1.9×3.77=14.3kg护罩白铁皮 ×3.93=6.3kg + 纵梁方管30×2.5 1.8×2.03=4.1kg1.8×0.56 4 0.252kn ×106 9.93×103 ×4 1.8×0.5×26.6 21.7×0.71×9 20110×10L110×10 1.6×2 2半弧扁钢40×4 ×0.94 =3.3kg 销座、插销等件3kg ,两上弦连接L50×5 =2.3kg 下弦连接斜及横 L50×5 3.8×3.77=11.3kg 承担走道料 纵梁 L50×5 1.8×3.77=6.8kg 挑梁L63×61×5.721=5.72kg 走道下斜连L50×5 ×3.77=4.2kg 花板14kg走道处垂直拉撑L 30×3 0.5kg 两架垂直拉撑道L50×5 =3.8kg 节点板填板13kg=6kg 节点恒荷标准值:278.42kg=2.73KN 设计值:1.2×2.73=3.28KN节点设备B650带机荷载标准值 ×1.8=31kg=0.304 设计值1.2×0.304=0.37KN 恒荷标准:3.04KN设计值:3.65KN 节点活荷载标准:物料 ×1.8=22.8kg=0.29KN 设计值1.4×0.29=0.41KN节点活荷载标准:人 每节点站1.8人(共上8个人) ×1.8=72kg=0.71KN 设计值1.4×0.71=1KN卸料车荷载标准值: =150kg=1.5N 设计值:1.4×1.5=2.1KN3.水平力风作用下倾覆(翻倒)计算一、主栏架的翻倒力矩M 1=h 1×L 1×q 1=11.5×39.5×1.31=596.4KN.m主桁架 荷载标准值 Wk=u s u z u o =0.914×1.14×0.5=0.52KN/m2并倾覆时设计 0.9W k =0.9×0.52=0.47KN/m 23×1.6 21.2×3.77 22.22 2.2×9×3.77 20节点均接口板料60kg 10 (2.11.17+311+8.26×2 ) 2 322 2 80 3002主桁架 高度h 1=11.5m 主桁架长度L 1=37.77+0.885×2=39.54m主桁架 风线荷载 q 1=h ×0.47=2.8×0.47=1.31KN/m二、小斜桁架的翻倒力矩 M 2=h 2 L 2 q 2=8×13.8×0.72=79.5KN/m小斜桁架中心高度 h 2=8m 高度 L 2=13.8 q 2=0.9×0.5×1.6=0.72KN/m绳架和支腿翻倒力矩 M 3=h 3 L 3 q 3=8×0.63×1.07=5.4KN/mL 3=0.63m h 3=8m q 3=0.9×0.312×0.5×17=1.07KN/m倾覆(翻倒)力矩 M1=596.4+79.5+5.4=681.3KN/m >稳定力矩 M 2= G= ×18.62×9.81=656.67KN/m自重 G=18.62t计算风荷倾覆(翻倒)时设计值分项小数取0.93.1走道架的风荷载按单品架设设:其标准值:W k =μst μz W D =0.2×1.14×0.5=0.114KN/m 2分S 1数1.4凤荷载设计值:1.4×W k =1.4×0.114=0.16KN/m 2高度系数μ2=1.14 体型系数μst =μt 9=1.3×0.154=0.2型钢体型系数:μs=1.3挡风系数φ= = = 0.1542 b 2 5.99+1.Am A 0.754.9挡风面积A m =1.8×(2×0.08+0.032+0.03)+2.4×(0.07+0.04)+1.53×0.04+0.9×0.032=0.754m 2 轮廓面积A=1.8×2.75=4.9m 2走道架线荷载=2.75×0.2=0.55KN/m风荷作用对上下弦杆最大轴力N= = =172KN 走道架宽h=0.57m风荷最大高矩M= = =98.2KN ·m风荷载对下弦产生轴力N 1=0.45×172=77.5KN风荷载对上弦产生轴力N 2=0.55×172=94.6KN风荷载对下弦接口处产生轴力N 3=0.45×147=66KN风荷载对上下弦在接口处产生轴N= = =147KN 风荷载对上下弦在接口处产生轴弯矩M= (1- )= ×(1- )=83.82KN/mm h 98.2 0.57 ql 2 8 0.55×37.772 8 M h 83.82 0.57 qlx 2 x L 0.55×37.77×26.085 2 26.085 37.774.桁架内力计算42.675-3.65=39.025-3.65=35.375-=31.725-=28.075—=24.425 —=20.775 —3.65=17.125 —4.05=13.075 —4.65=8.425 —4.65=3.775— =0.442.675 39.025 35.325 31.725 24.425 20.775 17.125 17.12519.88 37 33.5 30.1 26.6 23.2 19.7 16.213.075 8.245 3.77512.4 8 3.64.1走道桁架内力计算 15.13KN —1.06=14.07—1.06=13.01—1.06=11.95—=10.89—=8.77 —1.56=7.21—2.06=5.15—2.06=3.09—2.06=1.03 — =0 15.13 14.07 13.01 11.65 10.89 9.838.78 16.61 15.36 14.6 12.85 11.68.77 7.21 5.15 3.09 1.03 6.72 2.0610.35 8.51 6.08 3.65 1.32 走道架刚性挠度U= = =86.8w <[u]= =94.4M= ×0.88×37.77=87.5KN/m Ms=0.4×13.485=5.39KN/m=87.58+6.8+12.13+10.85+5.39=115.87KN/mJo=0.9×(2Jo +2y1A)=0.9×(2×65+2×67.252×10.68)=115581cm 4Ml 2 8EJo 115.87×106×8×206×103×11581×3777400 21+1 8×21。