2024-12-26
De strukturella egenskaperna hos denna typ avfjärilsventilär att ventilstamaxeln, den fjärilsplattans mitt och kroppens mitt är i samma läge. Strukturen är enkel och enkel att tillverka. Vanliga gummifodrade fjärilsventiler tillhör denna kategori. Nackdelen är att fjärilsplattan och ventilsätet alltid befinner sig i extrudering och skrapning, motståndsavståndet är stort och slitaget är snabbt. För att övervinna extrudering och skrapning och säkerställa tätningsprestanda är ventilsätet i princip tillverkat av elastiska material såsom gummi eller polytetrafluoroetylen, men den är också begränsad av temperatur som används. Det är därför människor traditionellt tror att fjärilsventiler inte är resistenta mot höga temperaturer.
För att lösa extruderingsproblemet på fjärilsplattan och ventilsätet på den koncentriska fjärilsventilen producerades en enda excentrisk fjärilsventil. Dess strukturella egenskaper är att ventilstamaxeln avviker från fjärilsplattans mitt, så att de övre och nedre ändarna på fjärilsplattan inte längre blir rotationsaxeln, och den övre och nedre ändarna på fjärilsplattan och ventilsätet sprids och reduceras. Överdriven extrudering. På grund av den enskilda excentriska strukturen försvinner emellertid skrapfenomenet mellan fjärilsplattan och ventilsätet inte under hela öppnings- och stängningsprocessen för ventilen, och appliceringsområdet liknar den för den koncentriska fjärilsventilen, så den används inte i stor utsträckning.
Dedubbel excentrisk fjärilsventil, som är den mest använda för närvarande, förbättras ytterligare på grundval av den enskilda excentriska fjärilsventilen. Dess strukturella egenskap är att ventilstamaxeln avviker från både mitten av fjärilsplattan och kroppens centrum. Den dubbla excentriska effekten gör det möjligt för fjärilsplattan att snabbt lossna från ventilsätet efter att ventilen har öppnats, eliminerar kraftigt det onödiga överdrivna extrudering och skrapning mellan fjärilsplattan och ventilsätet, minskat öppningsmotståndet, minskar slitage och ökar livets livslängd. Den betydande minskningen av skrapningen gör det också möjligt för den dubbla excentriska fjärilsventilen att använda metallventilsäten, vilket förbättrar applicering av fjärilsventiler i fält med hög temperatur. Eftersom dess tätningsprincip tillhör positionsförslutningsstrukturen, det vill säga tätningsytan på fjärilsplattan och ventilsätet är i linjekontakt, och den elastiska deformationen orsakad av fjärilsplattan som pressar ventilen ger en tätningseffekt, stängningspositionen är mycket höga (särskilt metallventilens säte), och trycket är låg. Det är därför människor traditionellt tror att fjärilsventiler inte är resistenta mot högt tryck och har stort läckage.
För att vara resistent mot hög temperatur måste hårda tätningar användas, men läckaget är stort; För att ha noll läckage måste mjuka tätningar användas, men de är inte resistenta mot hög temperatur. För att övervinna motsägelsen av den dubbla excentriska fjärilsventilen,fjärilsventilvar excentrisk för tredje gången. Dess strukturella egenskap är att medan axelpositionen för den dubbla excentriska ventilstammen är excentrisk, avböjs den koniska axeln för fjärilsplattans tätningsyta till kroppens cylindriska axel. Det vill säga, efter den tredje excentriciteten, är tätningsdelen på fjärilsplattan inte längre en riktig cirkel, men en ellips, och formen på dess tätningsyta är asymmetrisk, den ena sidan är benägen till kroppens mittlinje, och den andra sidan är parallell med kroppens mittlinje.
Den största funktionen i denna tredje excentricitet är att den i grunden ändrar tätningsstrukturen. Det är inte längre en lägesätning, utan en vridningssäl, det vill säga den förlitar sig inte på den elastiska deformationen av ventilsätet, men förlitar sig helt på ventilsätets kontaktytryck för att uppnå tätningseffekten. Därför löses problemet med nollläckage av metallventilsätet i ett fall, och eftersom kontaktyttrycket är proportionellt mot medeltrycket, löses också högt tryck och hög temperaturmotstånd.