Yra keletas tipųstabdymo vožtuvaiprieinama rinkoje. Dažniausiai naudojami rutuliniai vožtuvai, peteliški vožtuvai, vartų vožtuvai, gaubtiniai vožtuvai, adatiniai vožtuvai ir stūmokliniai vožtuvai. Kiekvienas iš šių vožtuvų turi savo unikalų pritaikymą.
Uždarymo vožtuvą sudaro keli pagrindiniai komponentai. Kai kurie pagrindiniai komponentai yra vožtuvo korpusas, gaubtas, kotas, diskas, lizdas ir sandariklis. Vožtuvo korpusas yra pagrindinė dalis, kurioje yra kiti vožtuvo komponentai. Kotas jungia vožtuvo rankeną su disku, leidžiančiu judėti aukštyn ir žemyn. Diskas yra atsakingas už skysčio srauto blokavimą, o sėdynė yra disko sandarinimo paviršius. Tarpiklis naudojamas siekiant išvengti skysčio nutekėjimo aplink stiebą.
Uždarymo vožtuvas veikia naudodamas diską, kad blokuotų skysčio srautą vamzdyne. Sukant vožtuvo rankeną, diskas pakyla arba nusileidžia, priklausomai nuo vožtuvo konstrukcijos, taip blokuodamas skysčio srautą. Vėl pasukus vožtuvo rankenėlę, diskas grįžta į pradinę padėtį, taip leisdamas skysčiui vėl tekėti.
Uždarymo vožtuvai naudojami keliose pramonės šakose, tokiose kaip naftos ir dujų pramonė, chemijos pramonė, vandens valymo įrenginiai ir elektrinės. Jie naudojami skysčio srautui vamzdynuose kontroliuoti, taip pat naudojami techninės priežiūros ir remonto darbams.
Apibendrinant galima pasakyti, kad stabdymo vožtuvas yra esminis skysčių valdymo pramonės komponentas. Jie naudojami keliose pramonės šakose ir naudojami įvairiems tikslams. Tobulėjant technologijoms, uždarymo vožtuvų konstrukcija toliau tobulėja, todėl jie tampa efektyvesni ir patikimesni.
Jei ieškote kokybėsSustabdymo vožtuvai, Yuhuan Wanrong Copper Industry Co Ltd yra patikimas vožtuvų gamintojas. Mūsų įmonė šioje pramonėje dirba jau keletą metų ir esame įsitvirtinęs kaip patikimas vožtuvų tiekėjas. Galite apsilankyti mūsų svetainėje,https://www.wanrongvalve.com, norėdami sužinoti daugiau apie mūsų produktus ir paslaugas. Jei turite klausimų, galite susisiekti su mumis adresusale2@wanrongvalve.com.
1. S. Chen, W. R. Huang, Z. J. Sun, "Numerical Analysis of Flow Characteristics of a Stop Valve", Journal of Fluids Engineering, t. 133, Nr. 2011 m. 5 d.
2. L. Zhang, Y. G. Li, J. Zhou, "Experimental Investigation of Cavitation in a Stop Valve", Journal of Fluids Engineering, t. 138, Nr. 2016 m. 4 d.
3. E. J. Kim, S. K. Jang, K. H. Woo, „Design Optimization of a Stop Valve for Maximum Flow Rate“, žurnalas „Mechanical Science and Technology“, t. 31, Nr. 2017 m. 6 d.
4. Y. Z. Chen, L. J. Zhang, Z. Q. Luo, "Fatigue Life Prediction for a Stop Valve Based on Finite Element Analysis", International Journal of Structural Stability and Dynamics, t. 20, Nr. 2020 m. 9 d.
5. R. K. Singh, A. K. Singh, "Thermal Analysis of Stop Valve in a Nuclear Power Plant", Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, t. 5, Nr. 2019 m. 4 d.
6. B. H. Choi, D. H. Kim, S. W. Cho, „Stop Valve Seat erozijos charakteristikų tyrimas“, žurnalas „Mechanical Science and Technology“, t. 30, Nr. 2016 m. 12 d.
7. Y. S. Kim, H. J. Lee, W. S. Lee, "Vožtuvo dydžio įtaka uždarymo vožtuvo veikimui garų turbinoje", Mechanikos mokslo ir technologijų žurnalas, t. 33, Nr. 2019 m. 6 d.
8. S. K. Jang, K. H. Woo, B. H. Choi, "Skaitmeninis ir eksperimentinis aukšto slėgio dujų uždarymo vožtuvo srauto charakteristikų tyrimas", Journal of Fluids Engineering, t. 141, Nr. 1, 2019 m.
9. X. J. Li, Y. Fan, J. H. Zhang, "Optimization of the Hydraulic Performance of a Stop Valve naudojant genetinius algoritmus", žurnalas Mechanical Science and Technology, t. 29, Nr. 2015 m. 7 d.
10. J. Y. Kim, S. K. Jang, K. H. Woo, "Cavitation Characteristics of a Stop Valve for High-Pressure Gas", Journal of Mechanical Science and Technology, t. 32, Nr. 1, 2018 m.