2024-09-30
Egy úszó golyószelep egyetlen golyó kialakítást használ, amelyet a közepén nem támaszt be egy csapda. A szelep ülésekre támaszkodik, hogy a labdát a helyén tartsa, amikor a szelep bezáródik. A Trunnion golyószelepnek a golyó további mechanikus rögzítése van a felső és az alsó oldalon, amely nagyobb és magasabb nyomású alkalmazásokhoz alkalmas.
Az API 6D gömbszelepek az alkalmazástól függően különféle anyagokból készíthetők. Általános anyagok közé tartozik a szénacél, a rozsdamentes acél, a duplex rozsdamentes acél és a nikkel -ötvözetek, például az Inconel és a Monel.
Az API 6D golyószelep élettartama számos tényezőtől függ, mint például a működési feltételek, a karbantartás és az anyagminőség. Általában az API 6D gömbszelepek akár 20 évig tarthatnak, megfelelő karbantartással.
A teljes furatú API 6D golyószelepnek olyan golyója van, amely ugyanolyan méretű, mint a csővezeték, míg a redukált furatú API 6D gömbszelepnek kisebb golyója van, amely csökkenti az áramlási területet. A teljes furat -szelepek kevesebb ellenállást kínálnak az áramlás ellen, és gyakran előnyben részesítik azokat az alkalmazásokban, ahol a sertés szükséges.
A sertés egy olyan folyamat, amelyben a "sertés" néven ismert eszközt a csővezetéken áthúzzák, hogy megtisztítsák vagy ellenőrizzék. A teljes furatú API 6D golyószelepeket részesítik előnyben a sertéshez, mivel kevésbé ellenállnak a sertés mozgásának.
Összefoglalva: az API 6D gömbszelepek számos ipari alkalmazás nélkülözhetetlen elemei, és a megfelelő szelep kiválasztása az adott alkalmazáshoz kritikus lehet. Az olyan tényezők, mint az anyagválasztás, a furat kialakítása és a karbantartás, mind befolyásolhatják a szelep teljesítményét és élettartamát.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. az API 6D golyószelepek vezető gyártója, amely elkötelezett amellett, hogy világszerte kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleink számára. Szelepeink tartós anyagokból készülnek, és úgy tervezték, hogy megfeleljenek az ipari előírásoknak vagy meghaladják. Vegye fel velünk a kapcsolatotcarlos@yongotech.comHa többet szeretne megtudni termékeinkről és szolgáltatásainkról.
1. J. Xie, S. Yang és L. Wang (2018). "Az API 6D csővezeték -gömbszelep termikus hidraulikus teljesítményének numerikus szimulációja." Journal of Gépészmérnöki Science, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. Li és L. Hu (2017). "Az API 6D csővezeték -gömbszelepek fáradtság -elemzése a FEA alapján." Anyagtudomány és mérnöki munka: A, 693, 272-280.
3. H. Xu, S. Zhu és W. Han (2016). "A golyóülés érintkezési nyomásának hatása az API 6D csővezeték-gömbszelep tömítésére." Journal of Petroleum Science and Engineering, 147, 475-485.
4. Zhao F., H. Wang és Y. Li (2015). "Az API 6D csővezeték Trunnion gömbszelep áramlási jellemzői elemzése a CFD alapján." Journal of Pipeline Engineering, 14 (4), 339-351.
5. Zhang M., Y. Li és Y. Chen (2014). "Az API 6D csővezeték gömbszelepének megtervezése és elemzése a magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz." Anyagok és tervezés, 54, 176-184.
6. R. Li, Xie K. és X. Huang (2013). "Az API 6D csővezeték gömbszelepének fáradtságának értékelése a törésmechanika alapján." Mérnöki kudarc elemzés, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. HE és X. Li (2012). "Az API 6D csővezeték -gömbszelep hőkanalízise kriogén körülmények között." Cryogenics, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao és H. Bai (2011). "Az API 6D csővezeték -gömbszelepek hegesztési maradék stressz -elemzése neutron diffrakcióval." Journal of Material Engineering and Performance, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li és Q. Li (2010). "Az API 6D csővezeték -gömbszelep hidraulikus jellemzőinek numerikus szimulációja." Journal of Hydraulic Research, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su és H. Han (2009). "Egy tanulmány az API 6D csővezeték -trónik gömbszelep tömítésének teljesítményéről." Journal of Mechanical Science and Technology, 23 (12), 3399-3404.