• head_banner_02.jpg

Mitkä ovat yksittäisen eksentrisen, kaksinkertaisen eksentrisen ja kolminkertaisen perhosventtiilin erot ja toiminnot

Yksi eksentrinen perhonen venttiili

Levyn ja samankeskisen perhonen venttiilin venttiilin istuimen välisen suulakepuristusongelman ratkaisemiseksi tuotetaan yksi eksentrinen perhonen venttiili. Hajauta ja vähennä perhonen levyn ja venttiilin istuimen ylä- ja alapäätä liiallista suulakepuristusta. Yksittäisen eksentrisen rakenteen vuoksi levyn ja venttiilin istuimen välinen kaavin ilmiö ei kuitenkaan katoa venttiilin koko avaus- ja sulkemisprosessin aikana, ja levitysalue on samanlainen kuin samankeskisen perhonen venttiilin, joten sitä ei käytetä paljon.

 

Kaksoiskeskeinen perhonen venttiili

Yhden eksentrisen perhonen venttiilin perusteella se on Kaksinkertainen eksentrinen perhonen venttiili Tätä käytetään laajasti tällä hetkellä. Sen rakenteellinen piirre on, että venttiilin varren akselikeskus poikkeaa levyn keskustasta ja rungon keskustasta. Kaksinkertaisen epäkeskeisyyden vaikutus antaa levylle mahdollisuuden irtautua venttiilin istuimelta heti venttiilin avaamisen jälkeen, mikä eliminoi suuresti tarpeettoman liiallisen suulakepuristuksen ja naarmuuntumisen levyn ja venttiilin istuimen välillä, vähentää avautumiskestävyyttä, vähentää kulumista ja parantaa istuimen käyttöikää. Kaapiminen vähenee huomattavasti ja samalla,Kaksinkertainen eksentrinen perhonen venttiili Voi käyttää myös metalliventtiilin istuinta, mikä parantaa perhonen venttiilin levittämistä korkean lämpötilan kentällä. Koska sen tiivistysperiaate on paikannus tiivistysrakenne, toisin sanoen levyn ja venttiilin istuimen tiivistyspinta on linjassa, ja venttiilin istuimen levyn suulakepuristuksen aiheuttama joustava muodonmuutos tuottaa tiivistysvaikutuksen, joten sillä on korkeat vaatimukset sulkemisasennolle (erityisesti metalliventtiilin istuin), matalapaineen ja siinä on suurta vuotamista.

 

Kolminkertainen eksentrinen perhonen venttiili

Korkean lämpötilan kestämiseksi on käytettävä kovaa tiivistettä, mutta vuotojen määrä on suuri; Vuotojen nollaksi on käytettävä pehmeää tiivistettä, mutta se ei ole kestävä korkealle lämpötilolle. Kaksinkertaisen eksentrisen perhonen venttiilin ristiriidan voittamiseksi perhonen venttiili oli eksentrinen kolmannen kerran. Sen rakenteellinen piirre on, että vaikka kaksinkertainen eksentrinen venttiilin varsi on eksentrinen, levyn tiivistyspinnan kartiomainen akseli on kallistettu kehon sylinteriakseliin, toisin sanoen kolmannen epäkeskeisyyden jälkeen levyn tiivistysosa ei muutu. Sitten se on todellinen ympyrä, mutta ellipsi, ja sen tiivistyspinnan muoto on myös epäsymmetrinen, toinen puoli on kallistettu rungon keskilinjaan, ja toinen puoli on yhdensuuntainen rungon keskilinjan kanssa. Tämän kolmannen epäkeskeisyyden ominaisuus on, että tiivistysrakenne muuttuu pohjimmiltaan, se ei ole enää sijaintitiiviste, vaan vääntötiiviste, toisin sanoen se ei luota venttiilin istuimen joustavaan muodonmuutokseen, mutta se riippuu kokonaan venttiilin istuimen kosketuspaineesta saavuttaakseen tiivistysvaikutuksen, siksi, että nolla -painostuksen ongelman on liitos, ja koska kontaktipaine on yhdenmukainen. Korkeapaine ja korkea lämpötilankestävyys on myös helposti ratkaistu.


Viestin aika: heinäkuu-13-2022