2024-09-30
Ujuv kuulventiil kasutab ühte kuuli kujundust, mida trunn ei toeta. See tugineb klapi istmetele, et hoida palli klapi sulgudes paigal. Trunnoonpalliklapil on üla- ja alaküljel palli täiendav mehaaniline ankurdus, mis sobib suuremate ja suurema rõhurakenduste jaoks.
API 6D kuulventiile võib olla valmistatud erinevatest materjalidest sõltuvalt rakendusest. Levinumate materjalide hulka kuuluvad süsinikteras, roostevabast terasest, dupleks roostevabast terasest ja niklisulamid nagu Inconel ja Monel.
API 6D kuulventiili eluiga sõltub paljudest teguritest, näiteks töötingimused, hooldus ja materjali kvaliteet. Tavaliselt võivad API 6D kuulventiilid korraliku hoolduse korral kesta kuni 20 aastat või enam.
Täispuhutud API 6D kuulventiilil on pall, mis on torujuhtmega sama suur, samas kui vähendatud puuri API 6D kuulventiilil on väiksem pall, mis vähendab voolupinda. Täielikud töidiklapid pakuvad voolule vähem vastupidavust ja neid eelistatakse sageli rakendustes, kus on vajalik.
Siga on protsess, kus seade, mida tuntakse kui "siga", lükatakse selle puhastamiseks või kontrollimiseks läbi torujuhtme. Sigade jaoks eelistatakse täispuhumist API 6D kuulventiile, kuna nende liikumisele on vähem vastupanu.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et API 6D kuulventiilid on paljude tööstuslike rakenduste olulised komponendid ja konkreetse rakenduse jaoks õige klapi valimine võib olla kriitiline. Sellised tegurid nagu materjali valimine, triibu kujundamine ja hooldus võivad kõik mõjutada klapi jõudlust ja eluiga.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. on juhtiv API 6D kuulventiilide tootja, kes on pühendunud kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumisele klientidele kogu maailmas. Meie ventiilid on valmistatud vastupidavatest materjalidest ja mõeldud tööstusstandardite vastamiseks või ületamiseks. Võtke meiega ühendust aadressilCarlos@yongotech.comLisateavet meie toodete ja teenuste kohta.
1. J. Xie, S. Yang ja L. Wang (2018). "API 6D torujuhtme kuuliklapi termilise hüdraulilise jõudluse numbriline simulatsioon." Journal of Mechon Engineering Science, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. Li ja L. Hu (2017). "API 6D torujuhtme kuulventiilide väsimusanalüüs FEA põhjal." Materjaliteadus ja tehnika: A, 693, 272-280.
3. H. Xu, S. Zhu ja W. Han (2016). "Kuuluistme kontaktrõhu mõju API 6D torujuhtme kuuliklapi tihendus jõudlusele." Journal of Petroleum Science and Engineering, 147, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang ja Y. Li (2015). "Vooluomaduste analüüs API 6D torujuhtme trunnioonpalliklapi põhjal CFD -l." Journal of Pipeline Engineering, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. Li ja Y. Chen (2014). "API 6D torujuhtme kuuliklapi projekteerimine ja analüüs kõrgete temperatuuride rakenduste jaoks." Materjalid ja disain, 54, 176-184.
6. R. Li, K. Xie ja X. Huang (2013). "API 6D torujuhtme kuuliklapi väsimuse hindamine murdumismehaanika põhjal." Inseneri tõrkeanalüüs, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He ja X. Li (2012). "API 6D torujuhtme kuuliklapi termiline analüüs krüogeensetes tingimustes." Cryogenika, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao ja H. Bai (2011). "API 6D torujuhtme kuulventiilide jääkpinge analüüsi keevitamine, kasutades neutronifraktsiooni." Journal of Materials Engineering and Performance, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li ja Q. Li (2010). "API 6D torujuhtme kuuliklapi hüdrauliliste omaduste numbriline simulatsioon." Journal of Hydraulic Research, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su ja H. Han (2009). "Uuring API 6D torujuhtme trunnioonpalliklapi tihendus jõudluse kohta." Journal of Mechanical Science and Technology, 23 (12), 3399-3404.