2024-09-30
Üzən bir top klapan, ortada bir trunnion tərəfindən dəstəklənməyən bir top dizaynından istifadə edir. Valve oturacaqlarına klapan bağlandıqca topu yerinə yetirmək üçün güvənir. Bir Trunnion Ball klapanında daha böyük və daha yüksək təzyiq tətbiqləri üçün uyğun olan yuxarı və alt tərəflərdə topun əlavə mexaniki lövhəsi var.
API 6D top klapanları tətbiqdən asılı olaraq müxtəlif materiallardan hazırlana bilər. Ümumi materiallara karbon polad, paslanmayan polad, dupleks paslanmayan polad və nikel ərintiləri kimi nikel ərintiləri daxildir.
Bir API 6D top qapağının ömrü əməliyyat şərtləri, istismar və maddi keyfiyyət kimi bir çox amillərdən asılıdır. Tipik olaraq, API 6D top klapanları 20 ilədək və ya daha çoxuna uyğun baxımla davam edə bilər.
Tam bir işçi API 6D top qapağının boru kəməri ilə eyni ölçülü bir topu var, azaldılmış bir API 6D top qapağının axın sahəsini azaldan kiçik bir topu var. Tam buruq klapanlar axmağa daha az müqavimət təklif edir və donuzun zəruri olduğu tətbiqlərdə tez-tez üstünlük verilir.
Donging, "donuz" kimi tanınan bir cihazın təmizlənməsi və ya yoxlamaq üçün boru kəməri ilə itələdiyi bir prosesdir. Donuzun hərəkətinə daha az müqavimət göstərdikləri üçün tam Güclü API 6D top klapanlarına üstünlük verilir.
Xülasə, API 6D top klapanları bir çox sənaye tətbiqinin vacib komponentləridir və müəyyən bir tətbiq üçün düzgün klapan seçmək kritik ola bilər. Maddi seçim, buruq dizayn və təmir kimi amillər hamısını klapanın performansına və ömrünə təsir edə bilər.
Zhejiang Yongyuan Valve Co, Ltd. API 6D top klapanlarının aparıcı istehsalçısıdır, dünyada müştərilərimizə yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlər göstərməyə can atır. Klapanlarımız davamlı materiallardan hazırlanır və sənaye standartlarına cavab vermək və ya aşmaq üçün hazırlanmışdır. Bizimlə əlaqə saxlayıncarlos@yongotech.comMəhsul və xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumat əldə etmək.
1. J. Xie, S. Yang, və L. Wang (2018). "API 6D boru kəmərinin top klapanının termal hidravlik performansının ədədi simulyasiyası." Mexanika Mühəndisliyi Elmləri Jurnalı, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. Li və L. Hu (2017). "FEA əsasında API 6D boru kəmərinin klapanlarının yorğunluğu analizi." Material Elm və Mühəndislik: A, 693, 27280.
3. H. Xu, S. Zhu və W. Han (2016). "API 6D boru kəməri top klapanının möhürləmə performansına top kreslo təmas təzyiqinin təsiri." Neft elmləri və mühəndislik jurnalı, 147, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang və Y. Li (2015). "CFD-yə əsaslanan API 6D boru kəməri trunnion top klapanının axın xüsusiyyətləri təhlili." Boru kəmərinin jurnalı, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. Li və Y. Chen (2014). "Yüksək temperatur tətbiqləri üçün API 6D boru kəmərinin top klapanının dizaynı və təhlili." Materiallar və dizayn, 54, 176-184.
6. R. Li, K. Xie və X. Huang (2013). "API 6D boru kəmərinin qırıntı mexanikasına əsaslanan Ball klapanının yorğunluğunun qiymətləndirilməsi." Mühəndislik çatışmazlığı təhlili, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. o və X. Li (2012). "Bir API 6D boru kəmərinin kriogen şəraitində bir termal təhlili." Cryogenics, 52 (3), 138-145.
8. Y. li, J. Zhao və H. BAI (2011). "Neutron difraksiyasından istifadə edərək API 6D boru kəmərinin top klapanlarının qaynaq qalıq stress analizi." Material mühəndisliyi və performansı jurnalı, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li və Q. li (2010). "Bir API 6D boru kəməri top klapanının hidrolik xüsusiyyətlərinin ədədi simulyasiyası." Hidravlik tədqiqat jurnalı, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su və H. Han (2009). "Bir API 6D boru kəmərinin trunnion top klapanının möhürləmə performansında bir araşdırma." Mexanika Elmləri və Texnologiyaları Jurnalı, 23 (12), 3399-3404.