บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม RKSfluid > หลักการทำงานของบอลวาล์วลอย
ข่าว
ข่าว บริษัท RKSfluid
นิทรรศการ RKSfluid
ข่าวอุตสาหกรรม RKSfluid
ข่าวอุตสาหกรรมการกรอง RKSfluid
ติดต่อเรา
บริษัทควบคุมการไหลของ RKSfluid

เว็บไซต์: www.rksfluid.com
โทร:  86 24 2318 0188
แฟกซ์: 86 24 2318 0788
จดหมาย: info@rksfluid.com ติดต่อตอนนี้

ข่าว

หลักการทำงานของบอลวาล์วลอย

Cassie 2019-01-18 10:22:00
บอลวาล์วลอยเรียกว่าบอลวาล์วลอย เนื่องจากสมาชิกปิดของวาล์วเป็นทรงกลมและส่วนประกอบอื่น ๆ ของลูกไม่ได้รับการสนับสนุนยกเว้นวงแหวนปิดผนึกสองวงที่ใช้สำหรับการปิดผนึก (ทรงกลมมีการระงับความรู้สึกที่อยู่ตรงกลาง) เรียกว่าบอลวาล์วลอย




หลักการปิดผนึกของบอลวาล์วลอยเนื่องจากบอลวาล์วบอลลอยไม่ได้ถูก จำกัด โดยส่วนประกอบใด ๆ เมื่อวาล์วอยู่ในสถานะปิดจึงถูกกดกลางจากปลายด้านหนึ่ง (ต้นน้ำ) ของวาล์วบอลสามารถสร้างการเคลื่อนที่และกดที่ ปลายทางออกของวาล์ว (บนพื้นผิวการปิดผนึกของปลายน้ำ), ประทับตราปลายทางออกจะผลิต ดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4




ข้อดีของบอลวาล์วลอย: วาล์วมีความต้านทานการไหลขนาดเล็กโครงสร้างง่ายประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีและประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายสูงในขนาดที่แน่นอนและช่วงความดันที่แน่นอน

ข้อเสียของบอลวาล์วลอย: โหลดของสื่อการทำงานของลูกบอลทั้งหมดจะทำหน้าที่ในวงแหวนซีลปลายน้ำ ในเวลาเดียวกันแรงดึงดูดของลูกบอลเองจะถูกดูดกลืนโดยตรงโดยวงแหวนผนึก ดังนั้นหากความดันของวาล์วสูงเกินไปหรือความสามารถสูงเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้:


1. ดังแสดงในรูปที่ 2 การโหลดบนสื่อการทำงานของทรงกลม (F1) = พื้นที่บอลวาล์ว (S) * ความดันปกติวาล์ว (PN / MPA)


มันสามารถเห็นได้จากสูตรข้างต้นว่า (1) เมื่อขนาดของวาล์วคงที่ยิ่งมีค่าความดันเล็กน้อยของวาล์วมากเท่าไรก็จะยิ่งรับภาระมากขึ้นในสื่อการทำงานของทรงกลม เมื่อความดันเล็กน้อยของวาล์วคงที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวาล์วที่ใหญ่ขึ้นทรงกลมยิ่งโหลดบนสื่อการทำงานมากขึ้น

ดังนั้นวาล์วที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกันเมื่อความดันเล็กน้อยมีขนาดใหญ่พอไม่เหมาะกับโครงสร้างของบอลวาล์วลอย; วาล์วของความดันเล็กน้อยเดียวกันเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดใหญ่ถึงระดับหนึ่งไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างบอลวาล์วลอย


2. เนื่องจากแรงดึงดูดของลูกบอลเองจะถูกรับโดยตรงจากวงแหวนเมื่อน้ำหนักของลูกใหญ่เกินไปตำแหน่งที่แตกต่างของวงแหวนซีลจะไม่เท่ากันอย่างรุนแรงส่งผลให้ซีลวงแหวนผิดปกติซึ่งส่งผลต่อวาล์ว ซีลชีวิตหรือวาล์ว ดังนั้นเมื่อความสามารถมีขนาดใหญ่พอไม่ว่าแรงดันจะต่ำเพียงใดจึงไม่เหมาะกับโครงสร้างของบอลวาล์วลอย


3. แรงบิดของบอลวาล์วส่วนใหญ่มาจากแรงเสียดทานระหว่างลูกบอลและซีล


มีแนวคิดในรากฐานทางกลคือ: แรงเสียดทานระหว่างสองวัตถุ (M) = แรงดันบวก (F) * สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (f)


ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (f) ถูกกำหนดโดยธรรมชาติของวัสดุเองวัสดุถูกเลือกและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นค่าคงที่


แรงดันบวก (F) เป็นสัดส่วนกับโหลด (F1) ของสื่อการทำงานที่ลูกบอลถูกยัดเยียด


ดังนั้นเมื่อโหลด (F1) ของสื่อการทำงานของลูกบอลมีขนาดใหญ่แรงเสียดทานระหว่างลูกบอลและแหวนซีลจะมีขนาดใหญ่และแรงบิดของบอลวาล์วลอยจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์วมีค่าคงที่ความดันที่กำหนดของวาล์วก็จะมากขึ้นหรือความดันของวาล์วก็จะเพิ่มขึ้น

โดยทั่วไปคุณสมบัติการเลือกของบอลวาล์วลอยสามารถอ้างถึงดังต่อไปนี้:
PN ≤ 2.5MPA (หรือ 150lb), DN ≤ 200 มม. (หรือ 8 ")
(DN≤200mm (หรือ 8 ") เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอลวาล์วคงที่)
PN = 4.0MPA (หรือ 300lb), DN≤150mm (หรือ 6”)
DN ≤ 150 มม. (หรือ 6 ") เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอลวาล์วคงที่)
PN = 10.0MPA (หรือ 600lb), DN≤100mm (หรือ 4”)
PN = 16.0MPA (หรือ 900lb), DN≤50mm (หรือ 2”)
PN = 25.0MPA (หรือ 1500lb), DN≤40mm (หรือ 1.5”)
PN = 42.0MPA (หรือ 2500lb), DN≤25mm (หรือ 1”)

หากผู้ผลิตที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าข้อกำหนดช่วงข้างต้นและใช้โครงสร้างบอลวาล์วลอยเนื่องจากลักษณะโครงสร้างของบอลวาล์วลอยวาล์วจะมีแรงบิดคงที่สูงบอลวาล์วด้วยแรงบิดเดียวกัน ในเวลาเดียวกันอายุการใช้งานจะสั้นลง โปรดใช้ความระมัดระวัง