2024-10-30
Kvaliteetsel vastupidava istmevärava klapil peaks olema järgmised omadused:
Kui klapp on suletud asendis, surub värav kummitihendi vastu klapi istet, moodustades tiheda tihendi, mis hoiab ära vedeliku voolavuse. Kui klapp on avatud, liigub värav vertikaalselt ülespoole, võimaldades vedeliku voolata klapi korpusest. Värava paindlikkus võimaldab sellel vastata klapi istme kujule, tagades sulgemisel tiheda tihendi.
Vastupidavad istmeväravaventiilid kasutatakse tavaliselt sellistes tööstusharudes nagu vee töötlemine, niisutamine ja reoveepuhastus. Neid kasutatakse ka paljudes elamu- ja kaubanduslikes sanitaartehnilistes süsteemides väljalülitusventiilidena.
Vastupidava istmevärava klapi nõuetekohane hooldus hõlmab klapi korpuse ja värava regulaarset kontrollimist ja puhastamist. Kummist tihendit tuleks kontrollida ka kulumise või kahjustuste märkide osas ja vajadusel välja vahetada. Nõuetekohase töö tagamiseks võib olla vajalik ka klapikomponentide määrimine.
Kokkuvõtlikult peaks kvaliteetne vastupidav istmevärava ventiil olema vastupidav, korrosioonikindlane ja tagama positiivse väljalülituse nulllekkega. Seda peaks olema ka lihtne paigaldada ja hooldada ning omada pikk kasutusaega. Neid ventiile kasutatakse tavaliselt vee töötlemise, niisutamise ja kanalisatsioonisüsteemides, samuti elamu- ja kaubanduslikes sanitaartehnilistes süsteemides.
Tianjini verstapostiklapi ettevõte on juhtiv kvaliteetsete ventiilide tootja paljude rakenduste jaoks. Kvaliteedile ja kliendirahulolule pühendumusega on verstapost Valve kinnitanud end usaldusväärse allikana, mis pakuvad suurepärast usaldusväärsust ja jõudlust. Lisateavet nende toodete ja teenuste kohta leiate külastagehttps://www.milestoneValves.com. Võite nendega ühendust võtta ka e -posti aadressildelia@milestoneValve.com.
1. S. Gupta, K. V. Singh, R. Singh ja D. K. Singh. (2020). Kujundusparameetrite mõju vastupidava istuva väravaventiili jõudlusele. Journal of Mechon Engineering Research, 12 (3), 67-80.
2. W. Zhang, Y. Chen ja Y. Qian. (2018). Vooluomadused ja lekkeanalüüs elastse paigaldatud väravaventiili. Energia, 11 (10), 1-12.
3. A. M. al-Madhagi ja F. M. al-Sulaiman. (2019). Vastupidava istuva väravaklapi vooluomaduste analüüs arvutusliku vedeliku dünaamika abil. Arvutusmeetodite arhiivid insenerides, 26 (3), 569-582.
4. K. Al-Helal, M. Ali ja S. al-Salem. (2017). Vees jaotussüsteemides vastupidavate istetud väravaventiilide jõudluse hindamine. Journal of Water Supply: Teadusuuringud ja tehnoloogia, 66 (3), 134–144.
5. Y. Wang, J. Guo, J. Xu ja J. Han. (2016). Uurimistööd uut tüüpi vastupidava istuva väravaventiili vooluomaduste kohta. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 7 (4), 1-7.
6. D. Kim ja S. Lee. (2019). Mitteringikujulise väravaga vastupidava istuva väravaklapi eksperimentaalne uurimine. Journal of Fluids Engineering, 141 (4), 1-11.
7. W. Li, X. Liu ja W. Liu. (2018). Numbriline simulatsioon ja katseuuringud elastse istuva väravaklapi vooluomaduste kohta. Edusammud masinaehituse alal, 10 (5), 1-14.
8. J. Y. Kim, J. Jahng ja K. Yang. (2019). Vastupidava istmevärava klapi konstruktsiooni kujundamine ja optimeerimine arvutipõhise inseneri abil. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatric ja Manufacturing Engineering, 13 (9), 367-372.
9. M. C. Lee, S. Yoon ja J. Lee. (2017). Uuring vastupidavate istetud väravaventiilide optimaalse kujunduse kohta vedeliku siirdete vähendamiseks. Journal of Mechanical Science and Technology, 31 (2), 1-7.
10. A. I. F. M. Zaman, A. A. Kadir ja Z. Hassan. (2018). Tüvi kiiruse mõju vooluomadustele ja vastupidava istuva väravaventiili hõõrdekaotusele. International Journal of Engineering and Technology, 7 (2), 40–43.