Atualmente, existem muitas estruturas e especificações de válvulas de esfera em nosso mercado, e novos produtos e estruturas estão surgindo. O válvula de esfera para venda pode ser dividido em vários tipos de acordo com suas principais características e aplicações.
O modo de suporte específico da estrutura da válvula esférica pode levar a uma mudança óbvia na estrutura da válvula esférica, o que afeta diretamente o desempenho e o uso. Ao projetar uma válvula esférica, geralmente determinamos o modo de suporte da estrutura da válvula esférica de acordo com os requisitos, pressão do fluido, diâmetro e temperatura de trabalho, e então uma estrutura de vedação mais adequada pode ser selecionada.
Característica da válvula esférica flutuante
A principal característica válvula de esfera flutuante é que a esfera não possui eixo de suporte e a esfera é suportada principalmente pela sede da válvula entre as extremidades de entrada e saída da válvula. Além disso, a haste da válvula e a esfera estão conectadas de forma móvel, de modo que a esfera desta estrutura de válvula esférica é fixada principalmente entre as duas sedes e apresenta um estado “flutuante”. A esfera pode ser acionada diretamente pela alça ou outros dispositivos de acionamento através da haste da válvula e pode girar entre duas sedes de válvula.
Principais vantagens da válvula esférica flutuante
As principais vantagens do válvula de esfera flutuante que são amplamente utilizados são estrutura simples, baixo custo, fabricação conveniente, trabalho seguro e confiável, por isso tem sido amplamente utilizado em vários campos. Além disso, o desempenho de vedação da estrutura da válvula esférica flutuante está diretamente relacionado à pressão do fluido. Nas mesmas condições, de um modo geral, quanto maior for a pressão, mais fácil será a vedação. O inverso também é verdadeiro. Contudo, devemos considerar se o material da sede da válvula pode suportar a carga transmitida pela carcaça. A força principal gerada pela pressão do fluido na estrutura esférica será toda transmitida à sede da válvula.
Além disso, para o válvula de esfera flutuante de diâmetro relativamente grande, quando a pressão é alta, o torque operacional aumentará e o peso da esfera também será relativamente grande. Isso fará com que a distribuição direta da pressão gerada pelo peso próprio na superfície de vedação da sede da válvula seja relativamente irregular. De modo geral, o semicírculo superior do plano horizontal ao longo do diâmetro do canal é menor e o semicírculo inferior é maior, o que levará diretamente ao desgaste irregular da sede da válvula e, finalmente, causará vazamento.
Finalmente, devemos aplicar uma certa pré-carga entre a esfera e a base para que a estrutura da válvula esférica flutuante também possa ter um bom desempenho de vedação sob baixa pressão do ambiente de trabalho. Se a pré-carga for insuficiente, a vedação do material não poderá ser garantida. No entanto, se a pré-carga for muito grande, o torque de atrito entre a estrutura da esfera e a sede da válvula também aumentará, o que pode levar diretamente à deformação plástica irreversível entre os materiais da sede da válvula e destruir o desempenho da vedação.
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