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Les différences de structure entre les vannes Globle et les vannes

    1. Différence fondamentale dans le mécanisme de fermeture La partie mobile du noyau d'une portesoupapeest une dalle de porte, généralement en forme de coin (bien qu'il existe des conceptions parallèles ou flexibles). Cette dalle se déplace perpendiculairement à la direction du fluide - l'imagine une guillotine verticale qui monte pour permettre un écoulement ou des chutes droit pour bloquer le passage. En revanche, une valve globe fonctionne via un disque (ou plug / poppet), souvent en forme de disque, conique ou en forme d'aiguille. Son mouvement est parallèle à la direction de l'écoulement, fonctionnant comme un piston qui baise vers le bas dans le siège de la valve pour fermer ou se retirer vers le haut pour s'ouvrir.

    2. Conception du chemin d'écoulement interne Cette distinction affecte directement la forme de la valve et la résistance au fluide. Les soupapes de porte présentent un chemin d'écoulement droit et symétrique. Lorsqu'elle est complètement ouverte, la porte se rétracte dans une chambre au-dessus de l'alésage, permettant au fluide de passer sans entrave comme une section de tuyau droit, entraînant une résistance à l'écoulement négligeable. Les vannes de globe, cependant, forcent le liquide à travers un passage en forme de "S" ou "Z". La direction de l'écoulement change fortement (généralement vers le bas puis vers le haut, ou vice versa), l'alésage se resserre au siège de la valve. Cette conception crée intrinsèquement une résistance à l'écoulement et une chute de pression importantes.

    3. Profil corporel et direction des exigences de la conception du chemin du flux dicte l'apparence corporelle. Les corps de soupape de grille sont symétriques et cylindriques, avec des brides alignées axialement. Leur trajet d'écoulement bidirectionnel droit n'impose aucune exigence de direction d'écoulement - le fluide fonctionne de manière identique dans les deux sens lorsqu'il est complètement ouvert. Les corps de soupapes de globe sont asymétriques, affichant un renflement central ou une saillie distincte pour accueillir le chemin d'écoulement incurvé. Surtout, ils appliquent des règles de direction d'écoulement strictes: la plupart suivent "lioH" (liquide dans le disque ci-dessous, au-dessus du disque). Le corps est marqué d'une flèche d'écoulement; L'installation inversée provoque une défaillance d'étanchéité, un couple de fonctionnement élevé ou des dommages.

    4. Mécanisme de déplacement de la tige et de clapette de vanne affecte le déplacement des tiges et les dimensions globales. Pour s'ouvrir complètement, une vanne de grille doit soulever sa porte au-dessus du diamètre de l'alésage complet - une longue course pour les grandes vannes. Les conceptions de la haute teneur montrent une extension de tige visible; Les tiges non croissantes cachent les déplacements internes. Les soupapes de globe ont besoin que d'environ 25% de l'alésage de siège pour une ouverture complète (à mesure que la zone d'écoulement se développe rapidement après le levage initial). Ainsi, le voyage en tige est plus court. Cependant, leur conception "S" rend plus haut des corps de soupape de globe (de la ligne médiane d'entrée au haut de capot) que les vannes de porte de taille égale, apparaissant "plus volumineux".

    5. Structure d'étanchéité et méthodes et surfaces interfacesatrices diffèrent considérablement. Les soupapes de grille se joignent à travers de larges zones de contact entre les deux côtés de la porte et les sièges corporels correspondants. Les portes de coin atteignent la fermeture via le coin mécanique; Les portes parallèles utilisent un contact forcé contre les sièges. Cela crée de grandes interfaces d'étanchéité. Les soupapes de globe scellent le long d'une ligne de contact concentrée entre le bord du disque (conique / sphérique) et un siège de soupape en forme d'anneau. La force vers le bas de la tige appuie le disque dans le siège, permettant un contact de ligne ou un scellage à face étroite avec une surface minimale.

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