2024-10-30
Aukštos kokybės atsparus sėdynių vartų vožtuvas turėtų turėti šias funkcijas:
Kai vožtuvas yra uždaroje padėtyje, vartai suspaudžia guminį sandariklį prie vožtuvo sėdynės, sudarydami sandarų sandariklį, neleidžiantį skysčio srautui. Kai vožtuvas atidarytas, vartai juda vertikaliai aukštyn, leisdami skysčiui tekėti per vožtuvo korpusą. Vartų lankstumas leidžia atitikti vožtuvo sėdynės formą, užtikrinant sandarų sandariklį uždarant.
Atsparūs sėdynių vartų vožtuvai dažniausiai naudojami tokiose pramonės šakose kaip vandens valymas, drėkinimas ir nuotekų valymas. Jie taip pat naudojami daugelyje gyvenamųjų ir komercinių santechnikos sistemų kaip uždarymo vožtuvai.
Tinkama atsparios sėdynės vartų vožtuvo priežiūra apima reguliarų vožtuvo korpuso ir vartų patikrinimą ir valymą. Guminis sandariklis taip pat turėtų būti patikrintas, ar nėra nusidėvėjimo ar sugadinimo ženklų, ir prireikus pakeistas. Taip pat gali prireikti vožtuvo komponentų tepimo, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad aukštos kokybės atsparus sėdynių vartų vožtuvas turėtų būti patvarus, atsparus korozijai ir užtikrinti teigiamą išjungimą su nulio nutekėjimu. Tai taip pat turėtų būti lengva įdiegti ir prižiūrėti, ir ilgai tarnauti. Šie vožtuvai dažniausiai naudojami vandens valymo, drėkinimo ir nuotekų sistemose, taip pat gyvenamosiose ir komercinėse santechnikos sistemose.
„Tianjin Milestone Valve Company“ yra pirmaujanti aukštos kokybės vožtuvų gamintoja, skirta plačiam pritaikymui. Įsipareigojęs dėl kokybės ir klientų pasitenkinimo, „Milestone Valve“ įsitvirtino kaip patikimas šaltinis vožtuvams, siūlančioms puikų patikimumą ir našumą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jų produktus ir paslaugas, apsilankykitehttps://www.milestonevalves.com. Taip pat galite susisiekti su jais el. Paštudelia@milestonevalve.com.
1. S. Gupta, K. V. Singh, R. Singh ir D. K. Singh. (2020). Projektavimo parametrų poveikis atsparių sėdinčių vartų vožtuvo veikimui. Mechanikos inžinerijos tyrimų žurnalas, 12 (3), 67–80.
2. W. Zhang, Y. Chen ir Y. Qian. (2018). Atsparaus sėdinčio vartų vožtuvo srauto charakteristikos ir nuotėkio analizė. Energijos, 11 (10), 1–12.
3. A. M. Al-Madhagi ir F. M. Al-Sulaiman. (2019). Atsparumo sėdinčių vartų vožtuvo srauto charakteristikų analizė naudojant skaičiavimo skysčio dinamiką. Inžinerijos skaičiavimo metodų archyvai, 26 (3), 569-582.
4. K. Al-Helal, M. Ali ir S. Al-Salem. (2017). Vandens paskirstymo sistemose atsparių sėdinčių vartų vožtuvų veikimo įvertinimas. Vandens tiekimo žurnalas: tyrimai ir technologijos, 66 (3), 134–144.
5. Y. Wang, J. Guo, J. Xu ir J. Han. (2016). Naujo tipo atsparių sėdinčių vartų vožtuvo srauto charakteristikų tyrimai. Žurnalas „Pipeline Systems Engineering and Prace“, 7 (4), 1-7.
6. D. Kim ir S. Lee. (2019). Eksperimentinis atsparaus sėdinčių vartų vožtuvo su ne apskritimo vartais tyrimas. „Fluids Engineering“ žurnalas, 141 (4), 1–11.
7. W. Li, X. Liu ir W. Liu. (2018). Atsparus sėdinčių vartų vožtuvo srauto charakteristikų skaitmeninis modeliavimas ir eksperimentas. Mechanikos inžinerijos pažanga, 10 (5), 1–14.
8. J. Y. Kim, J. Jahng ir K. Yang. (2019). Atsparumo sėdynių vartų vožtuvo konstrukcijos projektavimas ir optimizavimas naudojant kompiuterinę inžineriją. Tarptautinis mechanikos, aviacijos, pramonės, mechatronikos ir gamybos inžinerijos žurnalas, 13 (9), 367-372.
9. M. C. Lee, S. Yoon ir J. Lee. (2017). Optimalaus atsparių sėdinčių vartų vožtuvų projektavimo tyrimas skysčių pereinamųjų dalių mažinimui. Journal of Mechanical Science and Technology, 31 (2), 1-7.
10. A. I. F. M. Zaman, A. A. Kadir ir Z. Hassan. (2018). Stiebo greičio poveikis srauto charakteristikoms ir atsparaus sėdinčių vartų vožtuvo trinties praradimui. Tarptautinis inžinerijos ir technologijos žurnalas, 7 (2), 40–43.