2024-09-30
Плаваючий кульковий клапан використовує єдину конструкцію кулі, яка не підтримується посередині за допомогою Trunnion. Він покладається на сидіння клапана, щоб утримувати м'яч на місці, коли клапан закривається. Кульовий клапан Trunnion має додаткове механічне кріплення кулі у верхній і нижній сторонах, що підходить для більшого та більш високого тиску.
Кульові клапани API 6D можуть бути виготовлені з різних матеріалів залежно від застосування. Поширені матеріали включають вуглецеву сталь, нержавіючу сталь, дуплексну нержавіючу сталь та нікелеві сплави, такі як Inconel та Monel.
Тривалість життя 6D кулькового клапана API залежить від багатьох факторів, таких як умови експлуатації, технічне обслуговування та якість матеріалів. Зазвичай клапани API 6D кульки можуть тривати до 20 років і більше при належному обслуговуванні.
Кульний клапан з повним отвором API має кулю такого ж розміру, як і трубопровід, тоді як зменшений клапан API 6D куля має меншу кулю, яка зменшує площу потоку. Повні отволі клапани пропонують меншу стійкість до потоку і часто віддають перевагу в додатках, де необхідна свиняча.
Пивостом - це процес, коли пристрій, відомий як "свиня", просунута через трубопровід для очищення або перегляду його. Кульні клапани з повним отвором API надають перевагу для свинарства, оскільки вони мають меншу стійкість до руху свині.
Підсумовуючи, API 6D Ball -клапани є важливими компонентами багатьох промислових програм, і вибір правильного клапана для конкретного застосування може бути критичним. Такі фактори, як вибір матеріалів, дизайн отворів та технічне обслуговування, можуть вплинути на продуктивність та тривалість життя клапана.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. є провідним виробником клапанів API 6D Ball, який прагне надавати високоякісні продукти та послуги для наших клієнтів у всьому світі. Наші клапани виготовлені з довговічних матеріалів і розроблені для відповідності або перевищення галузевих стандартів. Зв’яжіться з нами за адресоюcarlos@yongotech.comЩоб дізнатися більше про наші продукти та послуги.
1. Дж. Сі, С. Ян та Л. Ван (2018). "Числове моделювання термічних гідравлічних показників API 6D трубопровідного кульового клапана." Журнал науки про машинобудування, 232 (10), 1795-1805.
2. М. Лю, Ю. Лі та Л. Ху (2017). "Втома аналізу клапанів API 6D трубопроводів на основі FEA". Матеріалознавство та інженерія: A, 693, 272-280.
3. Х. Сю, С. Чжу та У. Хан (2016). "Вплив контактного тиску на кульовому сидінні на продуктивність ущільнювальної роботи API 6D трубопровідного кульового клапана." Journal of Petroleum Science and Engineering, 147, 475-485.
4. Ф. Чжао, Х. Ванг та Ю. Лі (2015). "Характеристики потоку аналізу кульового клапана API 6D трубопроводу на основі CFD." Journal of Pipeline Engineering, 14 (4), 339-351.
5. М. Чжан, Ю. Лі та Ю. Чен (2014). "Проектування та аналіз клапана API 6D трубопроводу для високотемпературних застосувань." Матеріали та дизайн, 54, 176-184.
6. Р. Лі, К. Сі та С. Хуанг (2013). "Оцінка життя втоми API 6D кульового клапана трубопроводу на основі механіки руйнування". Аналіз несправностей інженерії, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He та X. Li (2012). "Тепловий аналіз кульового клапана API 6D трубопроводу в кріогенних умовах". Кріогенік, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao та H. Bai (2011). "Зварювання залишкового напруги аналізу API 6D трубопровідних кульових клапанів за допомогою нейтронної дифракції." Журнал інженерії та продуктивності матеріалів, 20 (7), 1216-1223.
9. Дж. Чжан, Ю. Лі та К. Лі (2010). "Числове моделювання гідравлічних характеристик клапана API 6D трубопроводу". Журнал гідравлічних досліджень, 48 (S1), 66-72.
10. X. Лю, З. Су та Х. Хан (2009). "Дослідження про герметичні показники API 6D трубопровідного кульового клапана". Журнал механічних наук і технологій, 23 (12), 3399-3404.