CCI高压三通阀解体辅助装置制造方法及图纸

技术编号:33009243 阅读:15 留言:0更新日期:2022-04-09 13:20
本实用新型专利技术涉及一种CCI高压三通阀解体辅助装置。它解决了现有CCI高压三通阀解体分解不便等技术问题。包括设置在阀外壳体具有阀帽的一端外侧的支承板,支承板和阀外壳体之间设有第一可拆卸结构或者支承板和阀帽之间设有第二可拆卸结构,支承板与阀帽或阀外壳体之间设有顶压驱动机构,管片环安装槽内设有槽体封闭结构。优点在于:比较方便的将CCI高压三通阀解体。结构简单可靠,通过支承板以及槽体封闭结构的使用,配合顶压驱动机构产生的推动力,携带方便,相较于现有解体方式,可以确保解体过程中各部件的完好性,解决解体过程中活塞环等部件需采取破坏性手段取出的问题,同时大大降低劳动强度,提高工作效率,缩短阀门检修工期。期。期。

【技术实现步骤摘要】
CCI高压三通阀解体辅助装置


[0001]本技术属于机电安装工程施工设备
,涉及一种阀门拆卸装置,具体涉及一种CCI高压三通阀解体辅助装置。

技术介绍

[0002]CCI高压三通阀是高压加热器旁路保护系统的重要组成部分,分别安装在高压加热器的进口和出口管道。当高压加热器发生故障时,三通阀快速动作,隔离高压加热器,给水经旁路进入锅炉,从而保证发电机组的正常运行。
[0003]常见的CCI高压三通阀结构主要结构如图1所示,其包括具有阀外壳体1,阀外壳体1一端周向内侧具有用于安装管片环11的管片环安装槽12,阀外壳体1具有管片环安装槽12的一端周向内侧活动设有阀帽2,阀帽2周向外侧具有活塞环21,阀帽2内穿设有延伸至阀外壳体1上端外侧的阀杆3,阀杆3下端与阀芯4相连,阀芯4和阀座5配合。由于CCI高压三通阀结构极为复杂,在发电设备检修过程中,现有状态下CCI高压三通阀解体拆卸极为困难,拆卸过程中活塞环极易掉入到管片环安装槽中无法取出,最终导致活塞环的计划外损坏,进而耽误施工进度。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是针对上述问题,提供一种CCI高压三通阀解体辅助装置,旨在解决CCI高压三通阀解体的难题,解决解体过程中活塞环等部件需采取破坏性手段取出的问题,同时改变在拆卸过程中劳动强度大、工作效率低的现状。
[0005]为达到上述目的,本技术采用了下列技术方案:本CCI高压三通阀解体辅助装置,设置在CCI高压三通阀一端,所述的CCI高压三通阀具有阀外壳体,所述的阀外壳体一端周向内侧具有管片环安装槽,所述的阀外壳体具有管片环安装槽的一端周向内侧活动设有阀帽,所述的阀帽内穿设有延伸至阀外壳体上端外侧的阀杆,其特征在于,本解体辅助装置包括设置在阀外壳体具有阀帽的一端外侧的支承板,所述的支承板和阀外壳体之间设有第一可拆卸结构或者所述的支承板和阀帽之间设有第二可拆卸结构,且所述的支承板与阀帽或阀外壳体之间设有顶压驱动机构,且所述的管片环安装槽内设有槽体封闭结构。
[0006]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的第一可拆卸结构包括若干设置在支承板周向外侧的第一定位孔,所述的阀外壳体上端设有若干分别与第一定位孔一一对应的第一安装孔,且所述的第一定位孔和第一安装孔之间通过第一连接螺栓相连。
[0007]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的第二可拆卸结构包括若干设置在支承板周向内侧的第二定位孔,所述的阀帽上端设有若干分别与第二定位孔一一对应的第二安装孔,且所述的第二定位孔和第二安装孔之间通过第二连接螺栓相连。
[0008]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的支承板呈圆盘状,且所述的支承板中心具有供阀杆穿过的支承板孔。
[0009]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的支承板靠近阀外壳体的下端具
有向下凸出且与阀外壳体周向内侧相对应的环形凸台,且所述的支承板孔贯穿环形凸台。
[0010]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的环形凸台一体成型于支承板下端且环形凸台和支承板同心设置。
[0011]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的顶压驱动机构包括若干薄型液压千斤顶,且所述的薄型液压千斤顶一端与阀外壳体的上端面或阀帽上端面相抵靠,薄型液压千斤顶另一端分别与支承板或环形凸台相抵靠。
[0012]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的薄型液压千斤顶的数量为两个且相互对称设置。
[0013]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的槽体封闭结构包括设置在管片环安装槽内的四合环,且所述的四合环周向内侧不超出管片环安装槽的槽口。
[0014]在上述的CCI高压三通阀解体辅助装置中,所述的四合环由四个弧形体周向合围而成,且所述的弧形体内侧与管片环安装槽的槽口齐平。
[0015]与现有的技术相比,本技术的优点在于:通过支承板以及槽体封闭结构的使用,配合顶压驱动机构产生的推动力,比较方便的将CCI高压三通阀解体。本装置结构简单可靠,携带方便,相较于现有解体方式,可以确保解体过程中各部件的完好性,解决解体过程中活塞环等部件需采取破坏性手段取出的问题,同时大大降低劳动强度,提高工作效率,缩短阀门检修工期。
附图说明
[0016]图1为CCI高压三通阀的结构示意图;
[0017]图2为CCI高压三通阀解体前第一步时的结构示意图;
[0018]图3为CCI高压三通阀解体前第二步时的结构示意图;
[0019]图4为CCI高压三通阀解体过程中第一步时的结构示意图;
[0020]图5为CCI高压三通阀解体过程中第二步时的结构示意图;
[0021]图6为本技术中支承板的结构示意图;
[0022]图7为本技术中支承板的另一个视角的结构示意图;
[0023]图8为本技术中四合环的结构示意图;
[0024]图9为本技术中顶压驱动机构的结构示意图;
[0025]图中:阀外壳体1、管片环11、管片环安装槽12、四合环121、弧形体122、双头螺栓13、螺母14、密封压盖板15、六角螺栓16、盖板17、阀帽2、活塞环21、阀杆3、阀芯4、阀座5、支承板6、支承板孔61、环形凸台62、第一可拆卸结构7、第一定位孔71、第一安装孔72、第一连接螺栓73、第二可拆卸结构8、第二定位孔81、第二安装孔82、第二连接螺栓83、顶压驱动机构9、薄型液压千斤顶91。
具体实施方式
[0026]下面结合附图和具体实施方式对本技术做进一步详细的说明。
[0027]如图1所示,本实施例中的CCI高压三通阀结构包括具有阀外壳体1,阀外壳体1一端周向内侧具有用于安装管片环11的管片环安装槽12,阀外壳体1具有管片环安装槽12的一端周向内侧活动设有阀帽2,阀帽2周向外侧具有活塞环21,阀帽2内穿设有延伸至阀外壳
体1上端外侧的阀杆3,阀杆3下端与阀芯4相连,阀芯4和阀座5相互配合。
[0028]如图4

5所示,本实施例中的CCI高压三通阀解体辅助装置设置在CCI高压三通阀一端,包括设置在阀外壳体1具有阀帽2的一端外侧的支承板6,支承板6和阀外壳体1之间设有第一可拆卸结构7或者支承板6和阀帽2之间设有第二可拆卸结构8,且支承板6与阀帽2或阀外壳体1之间设有顶压驱动机构9,且管片环安装槽12内设有槽体封闭结构。通过支承板6以及槽体封闭结构的使用,配合顶压驱动机构9产生的推动力,比较方便的将CCI高压三通阀解体。
[0029]其中,这里的第一可拆卸结构7包括若干设置在支承板6周向外侧的第一定位孔71,阀外壳体1上端设有若干分别与第一定位孔71一一对应的第一安装孔72,且第一定位孔71和第一安装孔72之间通过第一连接螺栓73相连。
[0030]同样地,这里的第二可拆卸结构8包括若干设置在支承板6周向内侧的第二定位孔81,阀帽2上端设有若干分别与第二定位孔81一一对应本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种CCI高压三通阀解体辅助装置,设置在CCI高压三通阀一端,所述的CCI高压三通阀具有阀外壳体(1),所述的阀外壳体(1)一端周向内侧具有管片环安装槽(12),所述的阀外壳体(1)具有管片环安装槽(12)的一端周向内侧活动设有阀帽(2),所述的阀帽(2)内穿设有延伸至阀外壳体(1)上端外侧的阀杆(3),其特征在于,本解体辅助装置包括设置在阀外壳体(1)具有阀帽(2)的一端外侧的支承板(6),所述的支承板(6)和阀外壳体(1)之间设有第一可拆卸结构(7)或者所述的支承板(6)和阀帽(2)之间设有第二可拆卸结构(8),且所述的支承板(6)与阀帽(2)或阀外壳体(1)之间设有顶压驱动机构(9),且所述的管片环安装槽(12)内设有槽体封闭结构。2.根据权利要求1所述的CCI高压三通阀解体辅助装置,其特征在于,所述的第一可拆卸结构(7)包括若干设置在支承板(6)周向外侧的第一定位孔(71),所述的阀外壳体(1)上端设有若干分别与第一定位孔(71)一一对应的第一安装孔(72),且所述的第一定位孔(71)和第一安装孔(72)之间通过第一连接螺栓(73)相连。3.根据权利要求1所述的CCI高压三通阀解体辅助装置,其特征在于,所述的第二可拆卸结构(8)包括若干设置在支承板(6)周向内侧的第二定位孔(81),所述的阀帽(2)上端设有若干分别与第二定位孔(81)一一对应的第二安装孔(82),且所述的第二定位孔(81)和第二安装孔(82)之间通过第二连接螺栓(83)相连。4.根据权利要求1或2或3所述的C...

【专利技术属性】
技术研发人员:张方明陈耀彭以超
申请(专利权)人:浙江浙能电力工程技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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