2024-09-30
يستخدم صمام الكرة العائم تصميم كرة واحد غير مدعوم في الوسط بواسطة trunnion. يعتمد على مقاعد الصمام لعقد الكرة في مكانها مع إغلاق الصمام. يحتوي صمام كرة Trunnion على تثبيت ميكانيكي إضافي للكرة في الجانبين العلوي والسفلي ، وهو مناسب لتطبيقات الضغط الأكبر والأعلى.
يمكن تصنيع صمامات الكرة API 6D من مواد مختلفة حسب التطبيق. تشمل المواد الشائعة الصلب الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج وسبائك النيكل مثل Inconel و Monel.
يعتمد عمر صمام الكرة API 6D على العديد من العوامل مثل ظروف التشغيل والصيانة وجودة المواد. عادة ، يمكن أن تستمر صمامات الكرة API 6D لمدة تصل إلى 20 عامًا أو أكثر مع الصيانة المناسبة.
يحتوي صمام الكرة الكامل API 6D على كرة بنفس حجم خط الأنابيب ، في حين أن صمام الكرة 6D المنخفض Bore API 6D يحتوي على كرة أصغر تقلل من مساحة التدفق. توفر صمامات التجويف الكاملة مقاومة أقل للتدفق وغالبًا ما تكون مفضلة في التطبيقات التي تكون فيها الخنازير ضرورية.
الخنازير هي عملية يتم فيها دفع جهاز معروف باسم "خنزير" عبر خط الأنابيب لتنظيفه أو فحصه. تفضل صمامات الكرة الكاملة API 6D لخنازير لأن لديها مقاومة أقل لحركة الخنزير.
باختصار ، تعد صمامات الكرة API 6D مكونات أساسية للعديد من التطبيقات الصناعية ، ويمكن أن يكون اختيار الصمام الصحيح للتطبيق المحدد أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تؤثر جميع عوامل اختيار المواد وتصميم التجويف والصيانة على أداء وحياة الصمام.
Zhejiang Yongyuan Valve Co. ، Ltd. هي الشركة الرائدة في مجال صمامات الكرة API 6D ، ملتزمة بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. صماماتنا مصنوعة من مواد متينة ومصممة لتلبية أو تجاوز معايير الصناعة. اتصل بنا فيcarlos@yongotech.comلمعرفة المزيد عن منتجاتنا وخدماتنا.
1. J. Xie و S. Yang و L. Wang (2018). "المحاكاة العددية للأداء الهيدروليكي الحراري لصمام كرة خط أنابيب API 6D." مجلة علوم الهندسة الميكانيكية ، 232 (10) ، 1795-1805.
2. M. Liu ، Y. Li ، and L. Hu (2017). "تحليل التعب من صمامات كرة الأنابيب API 6D على أساس FEA." علم المواد والهندسة: A ، 693 ، 272-280.
3. H. Xu ، S. Zhu ، and W. Han (2016). "تأثير ضغط التلامس مقعد الكرة على أداء ختم صمام كرة أنابيب API 6D." مجلة علوم وهندسة البترول ، 147 ، 475-485.
4. F. Zhao ، H. Wang ، and Y. Li (2015). "تحليل خصائص التدفق لصمام كرة الأنابيب API 6D على أساس CFD." Journal of Pipeline Engineering ، 14 (4) ، 339-351.
5. M. Zhang ، Y. Li ، and Y. Chen (2014). "تصميم وتحليل صمام كرة أنابيب API 6D للتطبيقات عالية درجة الحرارة." المواد والتصميم ، 54 ، 176-184.
6. R. Li و K. Xie و X. Huang (2013). "تقييم حياة التعب من صمام كرة أنابيب API 6D بناءً على ميكانيكا الكسر." تحليل الفشل الهندسي ، 33 ، 382-391.
7. W. Zhu ، Z. He ، and X. Li (2012). "التحليل الحراري لصمام كرة أنابيب API 6D في ظل ظروف مبردة." Cryogenics ، 52 (3) ، 138-145.
8. Y. Li ، J. Zhao ، and H. Bai (2011). "تحليل الإجهاد المتبقي لحام لصمامات كرة خط أنابيب API 6D باستخدام حيود النيوترون." مجلة هندسة المواد والأداء ، 20 (7) ، 1216-1223.
9. J. Zhang ، Y. Li ، and Q. Li (2010). "المحاكاة العددية للخصائص الهيدروليكية لصمام كرة أنابيب API 6D." مجلة البحوث الهيدروليكية ، 48 (S1) ، 66-72.
10. X. Liu ، Z. Su ، and H. Han (2009). "دراسة عن أداء الختم لصمام كرة الأنابيب API 6D." مجلة العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية ، 23 (12) ، 3399-3404.