2024-12-26
이 유형의 구조적 특성나비 밸브밸브 줄기 축, 나비 판의 중심 및 몸의 중심이 같은 위치에 있습니다. 구조는 간단하고 제조하기 쉽습니다. 일반적인 고무가 늘어선 나비 밸브는이 범주에 속합니다. 단점은 나비 플레이트와 밸브 시트가 항상 압출 및 스크래핑 상태에 있고 저항 거리가 크고 마모가 빠르다는 것입니다. 압출 및 스크래핑을 극복하고 밀봉 성능을 보장하기 위해 밸브 시트는 기본적으로 고무 또는 폴리 테트라 플루오로 에틸렌과 같은 탄성 재료로 만들어 지지만 사용중인 온도에 따라 제한됩니다. 그렇기 때문에 사람들은 전통적으로 나비 밸브가 고온에 저항하지 않는다고 믿는 이유입니다.
나비 플레이트의 압출 문제와 동심 나비 밸브의 밸브 시트를 해결하기 위해 단일 편심 나비 밸브가 생성되었습니다. 그 구조적 특성은 밸브 줄기 축이 나비 플레이트의 중심에서 벗어나서 나비 플레이트의 상단과 하단이 더 이상 회전축이되지 않도록하고, 나비 플레이트와 밸브 시트의 상단과 하단이 분산되어 줄어든다는 것입니다. 과도한 압출. 그러나 단일 편심 구조로 인해, 나비 플레이트와 밸브 시트 사이의 스크래핑 현상은 밸브의 전체 개구부 및 닫는 과정에서 사라지지 않으며, 응용 범위는 동심원 버터 플라이 밸브와 유사하므로 널리 사용되지 않습니다.
그만큼이중 편심 나비 밸브현재 가장 널리 사용되는 것은 단일 편심 나비 밸브를 기반으로 더 개선됩니다. 그것의 구조적 특징은 밸브 줄기 축이 나비 플레이트의 중심과 신체의 중심에서 벗어난다는 것입니다. 이중 편심 효과는 밸브가 열린 후 나비 플레이트가 밸브 시트에서 빠르게 분리 될 수있게하여 나비 플레이트와 밸브 시트 사이의 불필요한 과도한 압출과 스크래핑을 크게 제거하여 개구부 저항을 줄이고 마모를 줄이고 밸브 시트의 수명을 높입니다. 스크래핑이 크게 감소하면 이중 편심 나비 밸브가 금속 밸브 시트를 사용하여 고온 필드에서 나비 밸브의 적용을 향상시킬 수 있습니다. 그러나, 밀봉 원리는 위치 밀봉 구조, 즉 나비 플레이트의 밀봉 표면과 밸브 시트의 밀봉 표면에 속하며, 밸브 시트를 압박하는 나비 플레이트로 인한 탄성 변형은 밀봉 효과가 생성되며, 닫는 위치 요구 사항은 매우 높고 (특히 금속 밸브 시트), 압력 용량은 낮습니다. 그렇기 때문에 사람들은 전통적으로 나비 밸브가 고압에 강하지 않고 누출이 크다고 믿는 이유입니다.
고온에 저항하기 위해서는 단단한 씰을 사용해야하지만 누출은 큽니다. 누출이 없으면 소프트 씰을 사용해야하지만 고온에 저항하지는 않습니다. 이중 편심 나비 밸브의 모순을 극복하기 위해나비 밸브세 번째로 편심했습니다. 그것의 구조적 특징은 이중 편심 밸브 스템의 축 위치가 편심하지만, 나비 플레이트 밀봉 표면의 원뿔 축은 신체의 원통형 축으로 편향된다는 것이다. 즉, 세 번째 편심 이후, 나비 플레이트의 밀봉 섹션은 더 이상 진정한 원이 아니지만 타원이며 밀봉 표면의 모양은 비대칭이며, 한쪽은 신체의 중심선에 기울어 져 있으며, 다른 쪽은 신체의 중심선과 평행합니다.
이 세 번째 편심의 가장 큰 특징은 실링 구조를 근본적으로 변화 시킨다는 것입니다. 더 이상 위치 씰은 아니지만 비틀림 씰, 즉 밸브 시트의 탄성 변형에 의존하지 않지만 밸브 시트의 접촉 표면 압력에 완전히 의존하여 밀봉 효과를 달성합니다. 따라서, 금속 밸브 시트의 제로 누출 문제는 한 번의 급락에서 해결되며, 접촉 표면 압력은 중간 압력에 비례하기 때문에 고압 및 고온 저항도 해결된다.