SijaintiTianjin, Kiina (Manner)
SähköpostiSähköposti: sales@likevalves.com
PuhelinPuhelin: +86 13920186592

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen venttiiliputkien liitososat Ruostumattoman teräksen venttiilin hiontamenetelmällä on jokin erityinen paikka?

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen venttiiliputkien liittimet Ruostumatonta terästäventtiiliOnko hiontamenetelmällä jokin erityinen paikka?

/
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiililiittimet:
Järjestelmässä putki, putkiliittimet, venttiilit ovat itse asiassa tuotesarja. Yleisesti ottaen koko putkistossa, suoran putken lisäksi, kaikenlaisia ​​lisävarusteita voidaan kutsua yhteisesti putkiliitoksiksi. Meillä on kuitenkin tapana kutsua putkiliittimiksi kulmakappaletta, teetä, kokopäätä, putken kantta ja erilaisia ​​putkiliitoshalkaisijoita, kun taas vastaavasti laippaa, venttiiliä, paisuntaliitosta, putken tukea jne. Alla Taichen esittelee yksityiskohtaisesti joitakin venttiililiittimien valmistajia, standardeja, valintaa, luokittelua, käyttöä ja muuta tietoa.
Venttiililiittimet ovat hiiliterästä ja ruostumatonta terästä ja valuterästä tai muita materiaaleja, viime vuosina ihmisten elintaso on parantunut, ja muiden kuin peruselintarvikkeiden kysyntä on myös seurannut suurta nousua. Siksi se edistää elintarvikekoneiden nopeaa kehitystä, ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saniteettiventtiilien valmistusteollisuus kukoistaa. Yleensä ihmiset sanovat, että venttiililiittimet käyttävät enimmäkseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja saniteettiventtiilien liitoksia.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiililiittimet vakiona:
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen venttiililiittimien standardeja on monia, mukaan lukien GB (kansallinen standardi), JB (mekaaninen standardi), HG (kemianteollisuuden standardi) ja ANSI (amerikkalainen standardi), JIS (japanilainen standardi), DIN (saksalainen standardi) ja niin edelleen. päällä. Yleisimmin käytetyt standardit voidaan kuitenkin jakaa kahteen luokkaan: (1) DIN-standardeihin perustuva eurooppalainen järjestelmä (mukaan lukien DIN, GB, JB, HG20592); (2) Amerikkalainen ANSI-standardiin perustuva järjestelmä (mukaan lukien ANSI, GB, HG20615). Nämä kaksi laippatyyppiä voidaan erottaa merkinnöistä, jotka osoittavat laipan painetasoja. (JIS on toisen järjestelmäluokan standardi, ei tämän luokan)
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen venttiililiittimien valinta:
1, määritä venttiilin tyyppi: luistiventtiili, palloventtiili, palloventtiili, läppäventtiili, kuristusventtiili, varoventtiili, paineenalennusventtiili, höyrylukko jne. Valitse venttiilin tyyppi: suljetun piirin venttiili, säätöventtiili, varoventtiili , jne.
2, määritä venttiilin parametrit: automaattisille venttiileille, eri tarpeiden mukaan määrittää sallittu virtausvastus, purkauskapasiteetti, vastapaine jne. ja määrittää sitten putkilinjan nimellishalkaisija ja istuimen reiän halkaisija;
3. Määritä venttiilin geometriset parametrit: rakenteellinen pituus, laippaliitoksen muoto ja koko, venttiilin korkeussuunnan koko avaamisen ja sulkemisen jälkeen, liitäntäpultin reikien koko ja lukumäärä, venttiilin kokonaisulkokoko jne.
4. Määritä venttiiliin liitetyn putken nimellishalkaisija ja liitäntätapa ja tiedä millainen liitos on laippa, kierre, hitsaus jne.; Tiedätkö, miten venttiiliä käytetään, manuaalinen, sähköinen, sähkömagneettinen, pneumaattinen tai hydraulinen, sähköinen vivusto tai sähköhydraulinen vivusto?
5, putkilinjan siirtoväliaineen, työpaineen, työlämpötilan mukaan valitun venttiilin kuoren ja sisäosien määrittämiseksi, valitse sopivimmat materiaalit, yleiset materiaalit ovat: harmaa valurauta, takorautarauta, pallografiittivalurauta, hiiliteräs, seosteräs, ruostumaton haponkestävä teräs, kupariseos jne.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen venttiililiittimien käyttö:
Venttiilit on jaettu automaattiventtiileihin ja käyttöventtiileihin. Automaattiset venttiilit (kuten varoventtiilit, paineenalennusventtiilit, höyrylukot, takaiskuventtiilit) luottavat itse laitteeseen tai putkistoon keskipaineen muutoksen saavuttamiseksi avautuessaan ja sulkeutuessaan. Käyttöventtiilejä (luistiventtiilit, palloventtiilit, palloventtiilit, läppäventtiilit jne.) käyttävät käyttölaitteet (manuaaliset, sähköiset, hydrauliset, pneumaattiset jne.) ohjaamaan ohjauslaitetta tai putkilinjaa keskipaineella, virtauksella ja suunnalla. Väliaineen erilaisesta paineesta, lämpötilasta, virtauksesta sekä fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista johtuen myös laitteen ja putkiston ohjaus- ja käyttövaatimukset ovat erilaisia, joten venttiilin tyypit ja tekniset tiedot ovat hyvin erilaisia. Play ei ole täydellisiä tilastoja, olen venttiili tuotelajikkeet ovat saavuttaneet yli neljä tuhatta mallia, lähes neljäkymmentä tuhatta eritelmät, venttiilit taloudellisessa elämässä on erittäin suuri rooli.
【 Solenoidiventtiili 】 Solenoidiventtiiliä käytetään nesteen automaattisten peruskomponenttien ohjaamiseen, kuuluu toimilaitteeseen; Ei rajoitu hydrauliseen, pneumaattiseen. Solenoidiventtiiliä käytetään ohjaamaan hydraulivirtauksen suuntaa. Tehtaan mekaanisia laitteita ohjataan yleensä hydrauliteräksellä, joten käytetään solenoidiventtiiliä. Ja yleisessä mielessä, kotimainen solenoidiventtiilien valmistajat eivät ole pääasiassa hydraulinen solenoidiventtiili, yleensä tuottaa kaksi kahden magneettiventtiilin ilmanvaihtonesteellä.
【 Palloventtiili 】 Palloventtiili ja tulppaventtiili ovat samantyyppisiä venttiiliä, vain sen sulkuosa on pallo, keskilinjan ympärillä oleva pallo venttiilin avaamista, sulkemista varten.
【 Läppäventtiili 】 Läppäventtiilissä on pyöreän läppälevyn varren kierto avaus- ja sulkemisosina venttiilin avaus- ja sulkemistoiminnan saavuttamiseksi. Läppäventtiiliä käytetään pääasiassa katkaisuventtiilin kanssa, se voidaan myös suunnitella säätö- tai katkaisu- ja säätötoimintoon. Tällä hetkellä läppäventtiiliä käytetään yhä enemmän matalapaineisissa ja suuren halkaisijan putkissa.
[Pysäytysventtiili] Sulkuventtiili on yleinen katkaisuventtiili, jota käytetään pääasiassa väliaineen johtamiseen tai katkaisemiseen putkilinjassa, eikä sitä yleensä käytetä virtauksen säätämiseen. Maapalloventtiili soveltuu laajalle paine- ja lämpötila-alueelle, mutta sitä käytetään yleensä keski- ja pienikaliiperisissa putkistoissa.
[Kääntymisventtiili] Kääntöventtiilit sisältävät pääasiassa sähkömagneettisen suunnanvaihtoventtiilin, manuaalisen suunnanvaihtoventtiilin, sähköhydraulisen suunnanvaihtoventtiilin, nelisuuntaisen suunnanvaihtoventtiilin, monitiesuuntaventtiilin, ilmaohjatun suunnanvaihtoventtiilin, viisisuuntaisen monitieventtiilin, kaksi -asento kaksisuuntainen suunnanvaihtoventtiili ja niin edelleen.
Takaiskuventtiili: Takaiskuventtiiliä kutsutaan myös takaiskuventtiiliksi tai takaiskuventtiiliksi. Käytetään hydraulijärjestelmissä estämään öljyn vastavirtaus.
【 Sähköventtiili 】 Sähköventtiiliä käytetään moottorin tehona venttiilin avaamiseen ja sulkemiseen, jota käytetään suhteellisen suurille venttiileille ja kehittyneille sähköventtiileille. Sitä voidaan käyttää prosessin virtauksen ohjaamiseen.
Venttiililiittimet:
Shanghai Taichen Valve Factory on erikoistunut venttiilien tuotantoon, kehittämiseen ja suunnitteluun, noudattaa aina jatkuvaa tieteellistä ja teknologista innovaatiota, on kehitetty kansainvälisten standardien mukaisesti korkea-, keski- ja matalajännitevoimaloiden venttiileille, luistiventtiileille, läppäventtiileille, palloventtiileille. , palloventtiilit, takaiskuventtiilit, säätöventtiilit, viemäriventtiilit, mäntäventtiilit ja muut tuotteet, ja se voi suunnitella ja valmistaa erikoisventtiilejä käyttäjien vaatimusten mukaan. Päämateriaali on QT450-10, WCB, WC1, WC6, WC9, ZGCr5Mo, ZG20CrMoV, ZG15CrMoV, CF8, CF8M, CF3, 12Cr1MoV, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni12Mo. Nimellishalkaisija DN10 ~ DN4000mm: nimellispaine 1,0 MPa ~ 50,0 MPa. Tuotteita käytetään laajalti voimalaitoksissa, öljy-, kemianteollisuudessa, kattiloissa, öljynsiirto-, nestekaasu- ja muissa putkissa ja erilaisissa laitteissa, ja niitä viedään ulkomaille.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen venttiililiittimien luokitus:
Putkiliittimet ovat osia, jotka yhdistävät putket putkiin. Liitäntämenetelmän mukaan se voidaan jakaa hylsyputkiliittimiin, kierreputkiliittimiin, laippaputkiliittimiin ja hitsattuihin putkiliittimiin. Usein valmistettu samasta materiaalista kuin putki. On kulmakappaleita (kyynärpääputki), laippoja, kolmitieputkia, nelitieputkia (ristipää) ja supistusputkia (kokopää) jne. Mutka, jossa putki kääntyy; Laippaa käytetään yhdistämään putki ja putki toisiinsa, liitetty putken päähän, kolmisuuntaista putkea käytetään kolmen putken kokoontumispaikassa; Nelisuuntaista putkea käytetään, kun neljä putkea on koottu yhteen; Supistuslaitteita käytetään, kun kaksi eri halkaisijaa olevaa putkea liitetään.
Putkiliittimet on jaettu käyttötarkoituksen mukaan:
1. Putkien liittämiseen käytettävät putkiosat ovat: laipat, löysät liitokset, putkivanteet, puristimet, puristinholkit, kurkkuvanteet jne.
2, muuta putkenosien suuntaa: mutka, taivuta putki
3, muuta putkenosien putken halkaisijaa: pienentävä halkaisija (pienentävä putki), pienentävä kulma, haaraputki, vahvistusputki
4, lisää putkien liitososia: kolme, neljä
5. Putkiliittimet putkien tiivistämiseen: tiiviste, raaka-ainehihna, kierrehamppu, laippasuojalevy, putkitulppa, sokealevy, pää, hitsaustulppa
6. Putkiliittimet putken kiinnittämiseen: puristinrengas, hinauskoukku, ripustinrengas, kannake, kannake, putkenkiristin jne
Putken profiili:
Putki on materiaali, jota käytetään putkien liitososien valmistukseen. Eri putkiliittimissä tulisi käyttää erilaisia ​​putkia, mikä määrää suoraan putkiliitosten laadun. Rakennusprojektit, voimalaitokset, kemiantehtaat ja muut tämäntyyppiset monikäyttöiset putket, joilla on toteutusstandardi GB/T5310, käytetään korkeapainekattiloissa: on toteutusstandardi GB/T8163, saumaton teräsputki nesteen siirtoon: on toteutus standardi GB3087, saumaton teräsputki matalapainekattilalle: on toteutusstandardi GB/T9948, saumaton teräsputki öljykrakkaukseen: Siinä on standardi GB/T14976 toteutus, ruostumaton teräs saumaton teräsputki nesteen siirtoon, yleiset materiaalit ovat seos (15CrMo) , 12Cr1MoV) hiiliteräs (10#, 20#, 45#) ruostumaton teräs (304, 316).
Putki on välttämätön materiaali rakennustekniikassa, yleisesti käytettyjä ovat vesijohto, viemäriputki, kaasuputki, lämmitysputki, lankaputki, myrskyputki ja niin edelleen. Tieteen ja tekniikan kehityksen myötä kodin sisustuksessa käytettävä putki on kokenut myös tavallisen valurautaputken → sementtiputken → (teräsbetoniputki, asbestisementtiputki) → pallografiittirautaputken, galvanoidun teräsputken → muoviputken ja alumiinin kehityksen. -muovikomposiittiputki.
Putkien luokitus:
(1) Vesiputki: galvanoitu teräsputki, kupariputki, alumiini-muovikomposiittiputki, ABS-muoviputki, polyeteeniputki, polypropeeniputki jne.
(2) Viemäriputket: teräsputki, valurautaputki, tappityyppinen esijännitetty teräsbetoniputki ja tappityyppinen itsejännitetty teräsbetoniputki, GPR-polyesterihartsiputki, HOBAS-keskipakovalu lasikuituvahvistettu polyesterihartsiputki, polyeteeniputki, PVC-muoviputki , jne.
(3) Lämmitys- ja kaasuputket: galvanoitu teräsputki, CPVC-muoviputki, ABS-muoviputki, polyeteeniputki ja niin edelleen.
(4) lankaholkki: magneettiputki, alumiini-muovikomposiittiputki ja niin edelleen.
(5) sadeputket: rautaputki, valurautaputki, alumiinimuovikomposiittiputki, PE-muoviputki jne.
Mitä erityistä on ruostumattoman teräksen venttiilin hiontatavassa?
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiili viittaa venttiiliin valmistettujen ruostumattomien teräsmateriaalien käyttöön elintarvike- ja keksiteollisuudessa, pikanuudeli- ja riisinuudeliteollisuudessa, kaikenlaisissa pakasteruoan kuivauslinjalaitteissa, lasituoteteollisuudessa, näillä teollisuudenaloilla on ruostumaton teräs. teräsventtiilit. Venttiili on ohjauskomponentti putkilinjan nesteensyöttöjärjestelmässä. Sitä käytetään kanavan osuuden ja väliaineen virtaussuunnan muuttamiseen. Sillä on ohjaus-, katkaisu-, säätö-, kuristus-, tarkistus-, shuntti- tai ylivuotopaineen vähennystoiminnot. Nesteensäätöventtiilit vaihtelevat yksinkertaisista palloventtiileistä venttiileihin, joita käytetään erittäin monimutkaisissa automaattisissa ohjausjärjestelmissä useissa eri muodoissa ja eritelmissä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja venttiilejä voidaan käyttää ohjaamaan veden, höyryn, öljyn, kaasun, mudan, kaikenlaisten syövyttävien väliaineiden, nestemäisten metallien ja radioaktiivisten nesteiden ja muiden nesteiden virtausta. Venttiilin työpaine voi olla 0,0013 MPa - 1000 MPa erittäin korkea paine, ja työlämpötila voi olla ensimmäisestä lämpötilasta -269 ℃ korkeaan lämpötilaan 1430 ℃.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiili työkappaleen hiomiseen on ensinnäkin hiomatyökalun hiominen, ja sitten hiomahiukkasten ja hiomanesteen avulla hioma-aineen sekoitettu koostumus hiontakäsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Hiontavoimalla tarkoitetaan yksikköhiomapinta-alaan vaikuttavaa voimaa, joka kohdistuu työkaluun, ja voimaa, joka vaikuttaa käsiteltyyn pintaan hankaavien hiukkasten kautta. Jos paine on liian pieni, hiontavaikutus on hyvin pieni. Paineen nousu, jauhatusvaikutus paranee ja jauhatustehokkuus paranee. Kuitenkin paineen noustessa tiettyyn arvoon ilmaantuu kyllästymisilmiö ja hiontatehokkuus saavuttaa yleensä huippunsa. Tämän jälkeen, jos paine pinta-alayksikköä kohti jatkaa nousuaan, tehokkuus laskee.
Tämä johtuu siitä, että venttiilin hioma-aineella on tietty paineenestoraja, kun raja ylittyy, se murskautuu, jolloin hioma-aine on hienompi, hionnan omavaraisuus vähenee. Siksi yksikköpaineen valinta olisi määritettävä hioma-aineen lujuuden ja murskausominaisuuksien mukaan testin jälkeen, seuraavat parametrit tulisi yleensä valita:
Valitse karkeahionta, valkoinen korundihioma 0,2-0,5 MPa.
Leikkaa hienossa jade-hioma, valitse 0,03-0,12 MPa.
Hiontanopeus tarkoittaa työkalun suhteellista liikenopeutta työkappaleen pintaan nähden. Hiontanopeus on tärkeä prosessiparametri jäännöspoiston, poistonopeuden ja koneistuspinnan laadun säätelyssä.
Työkalun ja sen materiaalityökalun tehtävänä on kiinnittää hioma-aine väliaikaisesti ja saada tietty hiontaliike sekä siirtää oma geometriansa työkappaleeseen tietyllä tavalla. Siksi tutkimustyökalujen valmistukseen käytettävissä materiaaleissa tulee olla hankaavia hiukkasia asianmukaisesti upotettuina ja niiden geometrisen muodon tarkkuus säilyy pitkään. Harmaa valurauta on ihanteellinen materiaali tutkimustyökalujen valmistukseen. Siinä on sekä kovaa että kulutusta kestävää sementiittiä ja ferriittiä, joilla on hyvä sitkeys ja plastisuus. Se sisältää myös grafiittikomponenttia, jolla on voitelutehtävä ja jota on helppo muotoilla ja työstää.


Postitusaika: 25.11.2022

Lähetä viestisi meille:

Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille
WhatsApp Online Chat!