• hoved_banner_02.jpg

TWS's strukturelle egenskaber ved flangebutterflyventil

Kropsstruktur:

Ventilhuset påflange butterflyventilerfremstilles normalt ved støbning eller smedning for at sikre, at ventilhuset har tilstrækkelig styrke og stivhed til at modstå mediets tryk i rørledningen.

Ventilhusets indvendige hulrumsdesign er normalt glat for at reducere væskemodstand og turbulens inde i ventilhuset og forbedre ventilens strømningskapacitet.

Sommerfugleskivestruktur:

Butterflyskiven er en nøglekomponent i flangebutterflyventilen, som styrer mediestrømmen ved at rotere om sin egen akse.

Butterfly-skiver er normalt designet i en cirkulær eller elliptisk form for at reducere friktion med ventilsædet, forbedre ventilens tætningsevne og levetid.

Materialet til sommerfugleskiven kan vælges i henhold til forskellige medier, såsom metal, gummibelagt gummi eller telflon osv., for at tilpasse sig forskellige arbejdsmiljøer.

Ventilsædestruktur:

Ventilsædet på en flangebutterflyventil er normalt lavet af elastiske materialer såsom EPDM, telflon osv. for at sikre en god tætning med butterflyskiven.

Ventilsædets design har normalt en vis grad af elastisk deformationsevne til at tilpasse sig ventilsædets kompression fra butterflyskiven under rotation, hvorved tætningsevnen forbedres.

Flangeforbindelse:

Deflange butterflyventiler forbundet til rørledningen via flanger i begge ender. Flangeforbindelsen har fordelene ved enkel struktur, pålidelig tætning og nem installation. Standarderne for flanger følger normalt internationale eller nationale standarder som ANSI, DIN, GB osv. for at sikre kompatibilitet mellem ventiler og rørledninger.

Drevenhed:

Drivmekanismen til flangebutterflyventiler anvender normalt manuelle, elektriske, pneumatiske eller hydrauliske metoder osv. for at tilpasse sig forskellige styringskrav. Ved design af drivmekanismen tages der normalt hensyn til bekvemmelighed og driftssikkerhed for at sikre normal drift og ventilens lange levetid.

Andre funktioner:

Flangebutterflyventiler har typisk et mindre volumen og vægt, hvilket gør dem nemmere at installere og vedligeholde. Designet af ventiler tager normalt højde for væskedynamiske principper for at reducere væskemodstand og støj. Ventiler kan også gennemgå korrosionsbeskyttelse efter behov for at tilpasse sig barske arbejdsmiljøer.


Opslagstidspunkt: 29. juli 2025