2024-10-30
Vysoko kvalitný odolný ventil sedadla by mal mať nasledujúce vlastnosti:
Keď je ventil v zatvorenej polohe, brána stlačí gumové tesnenie na sedadlo ventilu a vytvorí tesné tesnenie, ktoré zabraňuje toku tekutiny. Keď je ventil otvorený, brána sa pohybuje vertikálne smerom nahor, čo umožňuje tekutine pretekať telom ventilu. Flexibilita brány jej umožňuje prispôsobiť sa tvaru sedadla ventilu, pričom pri zatvorení zabezpečuje tesné tesnenie.
Odolné ventily Gate Gate sa bežne používajú v odvetviach, ako sú úpravy vody, zavlažovanie a čistenie odpadových vôd. Používajú sa tiež v mnohých rezidenčných a komerčných inštalatérskych systémoch ako uzatváracie ventily.
Správna údržba odolného ventilu sedadla zahŕňa pravidelnú kontrolu a čistenie tela ventilu a brány. Gumové tesnenie by sa malo skontrolovať aj na príznaky opotrebenia alebo poškodenia av prípade potreby vymenené. Na zabezpečenie správnej prevádzky môže byť tiež potrebné mazanie komponentov ventilu.
Stručne povedané, vysokokvalitný odolný ventil sedadla by mal byť odolný, odolný voči korózii a poskytnúť kladné uzatvorenie s nulovým únikom. Malo by byť tiež ľahké inštalovať a udržiavať a mať dlhú životnosť. Tieto ventily sa bežne používajú pri čistení vody, zavlažovaní a kanalizačných systémoch, ako aj v rezidenčných a komerčných inštalatérskych systémoch.
Tianjin Milestone Valve Company je popredným výrobcom vysokokvalitných ventilov pre širokú škálu aplikácií. Vďaka záväzku v oblasti kvality a spokojnosti zákazníkov sa Milestone Valve etabloval ako dôveryhodný zdroj ventilov, ktoré ponúkajú vynikajúcu spoľahlivosť a výkon. Viac informácií o ich produktoch a službách nájdete na stránkehttps://www.milestoneValves.com. Môžete ich tiež kontaktovať prostredníctvom e -mailu na adresedelia@milestoneValve.com.
1 S. Gupta, K. V. Singh, R. Singh a D. K. Singh. (2020). Vplyv konštrukčných parametrov na výkon odolného sedačkového ventilu. Journal of Mechanical Engineering Research, 12 (3), 67-80.
2. W. Zhang, Y. Chen a Y. Qian. (2018). Charakteristiky prietoku a analýza úniku bránového ventilu založeného na odolnosti. Energie, 11 (10), 1-12.
3. A. M. Al-Madhagi a F. M. Al-Sulaiman. (2019). Analýza charakteristík prietoku odolného sedačkového ventilu pomocou výpočtovej dynamiky tekutín. Archívy výpočtových metód v strojárstve, 26 (3), 569-582.
4. K. Al-Helal, M. Ali a S. Al-Salem. (2017). Hodnotenie výkonnosti odolných sediacich brán v systémoch distribúcie vody. Journal of Water Supply: Research and Technology, 66 (3), 134-144.
5. Y. Wang, J. Guo, J. Xu a J. Han. (2016). Výskum charakteristík prietoku nového typu odolného ventilu pri sedení. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 7 (4), 1-7.
6. D. Kim a S. Lee. (2019). Experimentálne skúmanie odolného sedačkového ventilu s nekruhovou bránou. Journal of Fluids Engineering, 141 (4), 1-11.
7. W. Li, X. Liu a W. Liu. (2018). Numerická simulácia a experimentálny výskum charakteristík toku odolného sedačového ventilu. Pokroky v strojárstve, 10 (5), 1-14.
8. J. Y. Kim, J. Jahng a K. Yang. (2019). Navrhnite a optimalizáciu štruktúry odolného ventilu sedadla pomocou počítačového inžinierstva. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 13 (9), 367-372.
9. M. C. Lee, S. Yoon a J. Lee. (2017). Štúdia optimálneho návrhu odolných sedačkových ventilov na zníženie prechodných tekutín. Journal of Mechanical Science and Technology, 31 (2), 1-7.
10. A. I. F. M. Zaman, A. A. Kadir a Z. Hassan. (2018). Vplyv rýchlosti stonky na charakteristiky toku a stratu trenia odolného ventilu brány. International Journal of Engineering and Technology, 7 (2), 40-43.