
Когда речь заходит о шаре шарового клапана, многие ошибочно полагают, что это просто сфера с отверстием. На деле же геометрия и обработка поверхности определяют весь функционал узла.
Встречал специалистов, уверенных, что шар должен быть идеально круглым. Но при температурных деформациях и давлении в 40 бар даже миллиметровое отклонение становится критичным. На заводе ООО Сычуань Фэйцю (Группа) для арктических трубопроводов специально разрабатывают эллиптические профили.
Как-то пришлось заменять шар на газопроводе после 8000 циклов - на поверхности появились микроволнистые деформации. Метрология показала: износ неравномерный, хотя визуально шар казался целым.
Особенно сложно с хром-молибденовыми сплавами - при шлифовке возникает эффект 'апельсиновой корки'. Приходится дополнительно полировать алмазной пастой, хотя многие производители экономят на этом этапе.
Седло и шар шарового клапана должны подбираться с учетом рабочей среды. Для перекачки абразивных суспензий мы используем карбид вольфрама, но его твердость создает новые проблемы - при вибрации появляются микротрещины.
На объекте в Уренгое видел, как неправильный подбор уплотнения привел к протечке сжиженного газа. Оказалось, тефлоновое кольцо 'дубело' при -60°C, хотя по документам выдерживало -70.
Сейчас экспериментируем с композитными материалами - армированный графит показывает хорошие результаты при циклических нагрузках, но дороговат для массового применения.
На https://www.fqvalve.ru в технической документации указано 16-е квалитет точности, но для высоких давлений этого недостаточно. Мы дополнительно шлифуем сферические поверхности до Ra 0.1 мкм.
Запомнился случай на ТЭЦ - шар с микроцарапинами вызывал кавитацию. Пришлось снимать весь узел и переполировывать на месте специальным инструментом.
Лазерная наплавка стеллита дает хорошие результаты, но требует последующей термообработки. Иногда появляются внутренние напряжения - шар 'ведет' через 2-3 месяца эксплуатации.
На предприятии ООО Сычуань Фэйцю (Группа) внедрили ультразвуковой контроль каждой партии. Но мы дополнительно проверяем шары на стенде с имитацией реальных нагрузок - стандартные тесты не всегда выявляют дефекты.
Как-то пропустили партию с отклонением сферичности 5 мкм - клапаны начали подтекать при перепадах давления. Теперь используем лазерные интерферометры собственной разработки.
Важно проверять не только геометрию, но и структуру материала. После термообработки иногда появляются мартенситные зоны - они становятся очагами коррозии.
На нефтеперерабатывающем заводе в Татарстане пришлось заменить 1200 шаров шаровых клапанов из-за агрессивной среды. Перешли на сплав Хастеллой - срок службы увеличился втрое, но стоимость выросла в 5 раз.
Для химической промышленности разрабатывали шары с никелевым покрытием - сначала был брак 40% из-за отслоения. Помогло изменение технологии напыления с предварительным ионным травлением.
Сейчас работаем над биметаллическими решениями - стальная основа с наплавкой износостойкого сплава. Пока сложно добиться равномерности покрытия на сложных геометриях.
Клапанное производство ООО Сычуань Фэйцю (Группа) экспериментирует с 3D-печатью шаров из титановых сплавов. Пока прочность ниже кованых аналогов на 15-20%, но технология перспективна для сложных профилей.
Интересное направление - самосмазывающиеся композиты. В испытаниях на морских платформах показали износ в 3 раза меньше традиционных сталей.
Для умных трубопроводов разрабатываем шары с датчиками контроля состояния - пока дорого, но для критичных объектов уже применяем.