2024-10-30
Une soupape de porte de siège résiliente de haute qualité devrait avoir les caractéristiques suivantes:
Lorsque la soupape est en position fermée, la porte comprime le joint en caoutchouc contre le siège de la valve, formant un joint serré qui empêche l'écoulement de fluide. Lorsque la valve est ouverte, la porte se déplace verticalement vers le haut, permettant au fluide de circuler à travers le corps de la valve. La flexibilité de la porte lui permet de se conformer à la forme du siège de soupape, garantissant un joint serré lorsqu'il est fermé.
Les soupapes résilientes des portes sont couramment utilisées dans les industries telles que le traitement de l'eau, l'irrigation et le traitement des eaux usées. Ils sont également utilisés dans de nombreux systèmes de plomberie résidentiels et commerciaux comme vannes d'arrêt.
L'entretien approprié d'une soupape de grille de siège résilient implique une inspection et un nettoyage réguliers du corps et de la porte. Le joint en caoutchouc doit également être inspecté pour des signes d'usure ou de dommages et remplacé si nécessaire. La lubrification des composants de la vanne peut également être nécessaire pour assurer un bon fonctionnement.
En résumé, une soupape de porte de siège résiliente de haute qualité doit être durable, résistante à la corrosion et fournir un arrêt positif avec une fuite nulle. Il devrait également être facile à installer et à entretenir, et avoir une longue durée de vie. Ces vannes sont couramment utilisées dans les systèmes de traitement, d'irrigation et d'égouts, ainsi que dans les systèmes de plomberie résidentiels et commerciaux.
Tianjin Milestone Valve Company est l'un des principaux fabricants de vannes de haute qualité pour un large éventail d'applications. Avec un engagement envers la qualité et la satisfaction du client, Milestone Valve s'est établie comme une source de confiance pour les vannes qui offrent une fiabilité et des performances supérieures. Pour plus d'informations sur leurs produits et services, veuillez visiterhttps://www.milestonevalves.com. Vous pouvez également les contacter par e-mail àdelia@milestonevalve.com.
1. S. Gupta, K. V. Singh, R. Singh et D. K. Singh. (2020). Effet des paramètres de conception sur les performances d'une soupape de porte assise résiliente. Journal of Mechanical Engineering Research, 12 (3), 67-80.
2. W. Zhang, Y. Chen et Y. Qian. (2018). Caractéristiques d'écoulement et analyse des fuites d'une vanne de porte résiliente. Energies, 11 (10), 1-12.
3. A. M. al-Madhagi et F. M. al-Sulaiman. (2019). Analyse des caractéristiques d'écoulement d'une soupape de grille assise résiliente en utilisant la dynamique du fluide de calcul. Archives des méthodes de calcul en ingénierie, 26 (3), 569-582.
4. K. al-Helal, M. Ali et S. al-Salem. (2017). Évaluation des performances des vannes de grille assise résilientes dans les systèmes de distribution de l'eau. Journal of Water Supply: Research and Technology, 66 (3), 134-144.
5. Y. Wang, J. Guo, J. Xu et J. Han. (2016). Recherche sur les caractéristiques d'écoulement d'un nouveau type de soupape de porte assis résilient. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 7 (4), 1-7.
6. D. Kim et S. Lee. (2019). Investigation expérimentale d'une soupape de grille assise résiliente avec une porte non circulaire. Journal of Fluids Engineering, 141 (4), 1-11.
7. W. Li, X. Liu et W. Liu. (2018). Simulation numérique et recherche d'expérience sur les caractéristiques d'écoulement d'une valve de grille assise résiliente. Avances en génie mécanique, 10 (5), 1-14.
8. J. Y. Kim, J. Jahng et K. Yang. (2019). Conception et optimisation de la structure de soupape de porte de siège résiliente à l'aide de l'ingénierie assistée par ordinateur. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mecatronic and Manufacturing Engineering, 13 (9), 367-372.
9. M. C. Lee, S. Yoon et J. Lee. (2017). Étude sur la conception optimale des vannes de grille assis résilientes pour la réduction des transitoires de liquide. Journal of Mechanical Science and Technology, 31 (2), 1-7.
10. A. I. F. M. Zaman, A. A. Kadir et Z. Hassan. (2018). Effet de la vitesse de la tige sur les caractéristiques de l'écoulement et la perte de frottement d'une vanne de grille assise résiliente. International Journal of Engineering and Technology, 7 (2), 40-43.