2024-09-30
Baloi balbula flotagarriek erdian ez duten baloi diseinu bakarra erabiltzen dute trunnio batek. Balbula eserlekuetan oinarritzen da baloia, balbula ixten den heinean. Trunnion ball balbula batek baloia ainguraketa mekaniko osagarria du goiko eta beheko aldeetan, presio handiago eta handiagoetarako.
API 6D baloi balbulak aplikazioaren arabera hainbat materialez egin daitezke. Material arruntak karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, altzairu herdoilgaitze duplex eta nikel aleazioak, hala nola Inconel eta Monel.
API 6D Ball Balbula baten bizimodua faktore askoren araberakoa da, hala nola ustiapen baldintzak, mantentzea eta kalitatea. Normalean, API 6D ballbulek 20 urte edo gehiago iraun dezakete mantentze egokiarekin.
API 6D Ball Balbula osoak hoditeria bezain tamaina berdina duen baloia du. Balore osoko balbulek emaria erresistentzia gutxiago eskaintzen dute eta askotan nahiago izaten dira txerrikumeak beharrezkoak diren aplikazioetan.
Pigging prozesua da "txerri" izenarekin ezagutzen den gailu bat kanalizaziotik garbitzen edo ikuskatzeko. API 6D baloi balbula osoak nahiago dira txerrikumearentzat, txerriaren mugimenduarekiko erresistentzia gutxiago dutelako.
Laburbilduz, API 6D baloi balbulak industria-aplikazio askoren funtsezko osagaiak dira eta aplikazio zehatzen balbula egokia aukeratzea kritikoa izan daiteke. Materialen hautaketa, diseinuaren eta mantentze-lanak bezalako faktoreek balbularen errendimendua eta bizimodua eragin ditzakete.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. API 6D Balbulen fabrikatzaile garrantzitsu bat da, gure bezeroei mundu osoko kalitate handiko produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko konpromisoa. Gure balbulak material iraunkorrak dira eta industria estandarrak betetzeko edo gainditzeko diseinatuta daude. Jar zaitez gurekin harremanetancarlos@yongotech.comGure produktu eta zerbitzuei buruz gehiago jakiteko.
1. J. XIE, S. YANG, eta L. Wang (2018). "API 6D Pipeline Balbula-balbularen errendimendu hidrauliko termikoaren simulazioa." Ingeniaritza Mekanikoen Zientzia aldizkaria, 232 (10), 1795-1805.
2. M. LIU, Y. LI eta L. HU (2017). "API 6D PIPELINE POLL BALVESEN AZTERKETA FEAn oinarritutako". Materialen Zientzia eta Ingeniaritza: A, 693, 272-280.
3. H. XU, S. ZHU eta W. Han (2016). "Bola-eserlekuen kontaktuaren presioaren eragina API 6D kanalizazio balbula zigilatzean." Journal of Petroleum Zientzia eta Ingeniaritza, 147, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang, eta Y. Li (2015). "Fluxu-ezaugarriak API 6D Pipeline Trunnion Ball Balbula CFDn oinarrituta." Journal of Pipeline Engineering, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. LI eta Y. Chen (2014). "Tenperatura altuko aplikazioetarako API 6D PIPELINE BALVE balbula diseinatu eta aztertzea." Materialak eta diseinua, 54, 176-184.
6. R. LI, K. XIE eta X. Huang (2013). "API 6D PIPELINE BALLEN BALLVE BALIABIDEAREN EBALUAZIOA Haustura mekanikoetan oinarrituta." Ingeniaritza Hutsegiteen Analisia, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He eta X. Li (2012). "API 6D kanalizazio balbula baten azterketa termikoa baldintza kriogenikoetan". Kriogenikoak, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao eta H. Bai (2011). "Soldadura hondar estresa API 6D kanalizazio balbulen analisia neutroi-difrakzioa erabiliz." Materialen Ingeniaritza eta Errendimenduaren Aldizkaria, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. LI eta Q. Li (2010). "API 6D kanalizazio balbula baten ezaugarri hidraulikoen zenbakizko simulazioa." Ikerketa hidraulikoaren aldizkaria, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su eta H. Han (2009). "API 6D Pipeline Trunnion Ballve-ren zigilatze-emanaldiari buruzko azterketa." Zientzia eta Teknologia Mekanikoen Aldizkaria, 23 (12), 3399-3404.