2024-09-30
Пловечки вентил за топчести топка користи единечен дизајн на топка што не е поддржан во средина од страна на Trunnion. Се потпира на седиштата на вентилот за да ја задржи топката на место додека се затвора вентилот. Вентилот на топката на Trunnion има дополнително механичко прицврстување на топката на горната и долната страна, погодна за поголеми и повисоки апликации под притисок.
Вентилите за топки на API 6D можат да бидат направени од разни материјали во зависност од апликацијата. Вообичаени материјали вклучуваат јаглероден челик, не'рѓосувачки челик, дуплекс не'рѓосувачки челик и легури на никел, како што се Инконел и Монел.
Lifeивотниот век на вентилот за топки на API 6D зависи од многу фактори како што се условите за работа, одржувањето и квалитетот на материјалот. Обично, вентилите за топки на API 6D можат да траат до 20 години или повеќе со соодветно одржување.
Целосен вентил со топчести вентили на API 6D има топка со иста големина како и гасоводот, додека намалениот вентил на топката API 6D има помала топка што ја намалува областа на протокот. Целосните вентили за носење нудат помал отпор на проток и честопати се претпочитаат во апликациите каде што е неопходно пигментирање.
Пушката е процес каде што уредот познат како „свиња“ се турка низ цевководот за да се исчисти или да се изврши увид. Вентилите со топка со топка со целосна API 6D се најпосакувани за свињи затоа што имаат помал отпор на движењето на свињата.
Накратко, вентилите за топки на API 6D се основни компоненти на многу индустриски апликации и изборот на точен вентил за специфична апликација може да биде клучен. Фактори како што се избор на материјали, дизајнирање на носење и одржување може да влијаат на перформансите и животниот век на вентилот.
Coејџианг Јонгјуан вентил копродукции, ООД. е водечки производител на API 6D топки вентили, посветен на обезбедување на висококвалитетни производи и услуги на нашите клиенти ширум светот. Нашите вентили се направени од трајни материјали и се дизајнирани да ги исполнат или надминуваат стандардите во индустријата. Контактирајте нè наcarlos@yongotech.comЗа да дознаете повеќе за нашите производи и услуги.
1. J. Xie, S. Yang, and L. Wang (2018). "Нумеричка симулација на термички хидраулични перформанси на вентилот на топки на гасоводот API 6D." Journalурнал за машински инженеринг наука, 232 (10), 1795-1805.
2. М. Лиу, Ј. Ли и Л. Ху (2017). "Анализа на замор на вентилите за топки на гасоводот API 6D врз основа на FEA." Наука и инженерство на материјали: А, 693, 272-280.
3. Х. Ксу, С. uу и В. Хан (2016). "Ефект на притисокот на контакт со топката врз перформансите на запечатување на вентилот на топката на гасоводот API 6D." Journalурнал за нафта наука и инженерство, 147, 475-485.
4. Ф. haао, Х. Ванг и Ј. Ли (2015). "Анализа на карактеристики на проток на вентилот на гасоводот API 6D Trunnion Ball Barder на CFD." Journalурнал за инженерство на гасоводот, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. Li, and Y. Chen (2014). "Дизајн и анализа на топчестиот вентил на гасоводот API 6D за апликации со висока температура." Материјали и дизајн, 54, 176-184.
6. R. Li, K. Xie и X. Huang (2013). "Проценка на живот на замор на вентилот на топки на гасоводот API 6D врз основа на механика на фрактури." Инженерска анализа на неуспех, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He, and X. Li (2012). "Термичка анализа на топчести вентили на гасоводот API 6D под криогени услови." Криогеника, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao, and H. Bai (2011). "Заварување на преостаната анализа на стрес на вентилите на топки на гасоводот API 6D со употреба на неутронска дифракција." Весник на инженеринг на материјали и перформанси, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li, and Q. Li (2010). "Нумеричка симулација на хидраулични карактеристики на вентилот за топки на гасоводот API 6D." Journalурнал за хидраулично истражување, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su, and H. Han (2009). "Студија за перформансите за запечатување на вентилот на топката на гасоводот API 6D на гасоводот." Весник на механичка наука и технологија, 23 (12), 3399-3404.