2024-10-30
Injap pintu kerusi yang berkualiti tinggi harus mempunyai ciri-ciri berikut:
Apabila injap berada di kedudukan tertutup, pintu masuk memampatkan meterai getah terhadap kerusi injap, membentuk meterai yang ketat yang menghalang aliran cecair. Apabila injap dibuka, pintu bergerak secara menegak ke atas, membolehkan cecair mengalir melalui badan injap. Fleksibiliti pintu masuk membolehkannya mematuhi bentuk kerusi injap, memastikan meterai yang ketat apabila ditutup.
Injap gerbang tempat duduk yang berdaya tahan biasanya digunakan dalam industri seperti rawatan air, pengairan, dan rawatan kumbahan. Mereka juga digunakan dalam banyak sistem paip kediaman dan komersial sebagai injap penutupan.
Penyelenggaraan yang betul bagi injap pintu kerusi yang berdaya tahan melibatkan pemeriksaan dan pembersihan badan dan pintu injap yang kerap. Meterai getah juga harus diperiksa untuk tanda -tanda haus atau kerosakan dan diganti jika perlu. Pelinciran komponen injap juga diperlukan untuk memastikan operasi yang betul.
Ringkasnya, injap gerbang kerusi yang berkualiti tinggi harus tahan lama, tahan kakisan, dan memberikan penutupan positif dengan kebocoran sifar. Ia juga harus mudah dipasang dan dikekalkan, dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang. Injap ini biasanya digunakan dalam rawatan air, pengairan, dan sistem kumbahan, serta sistem paip kediaman dan komersil.
Syarikat Valve Milestone Tianjin adalah pengeluar injap berkualiti tinggi untuk pelbagai aplikasi. Dengan komitmen terhadap kepuasan kualiti dan pelanggan, Milestone Valve telah menubuhkan dirinya sebagai sumber yang dipercayai untuk injap yang menawarkan kebolehpercayaan dan prestasi yang unggul. Untuk maklumat lanjut mengenai produk dan perkhidmatan mereka, sila lawatihttps://www.milestonevalves.com. Anda juga boleh menghubungi mereka melalui e -mel didelia@milestonevalve.com.
1. S. Gupta, K. V. Singh, R. Singh, dan D. K. Singh. (2020). Kesan parameter reka bentuk pada prestasi injap pintu duduk yang berdaya tahan. Jurnal Penyelidikan Kejuruteraan Mekanikal, 12 (3), 67-80.
2. W. Zhang, Y. Chen, dan Y. Qian. (2018). Ciri-ciri aliran dan analisis kebocoran injap pintu yang tahan lasak. Tenaga, 11 (10), 1-12.
3 A. M. Al-Madhagi dan F. M. Al-Sulaiman. (2019). Analisis ciri -ciri aliran injap gerbang duduk yang berdaya tahan menggunakan dinamik bendalir pengkomputeran. Arkib Kaedah Pengiraan dalam Kejuruteraan, 26 (3), 569-582.
4. K. Al-Helal, M. Ali, dan S. Al-Salem. (2017). Penilaian prestasi injap pintu duduk yang berdaya tahan dalam sistem pengedaran air. Jurnal Bekalan Air: Penyelidikan dan Teknologi, 66 (3), 134-144.
5. Y. Wang, J. Guo, J. Xu, dan J. Han. (2016). Penyelidikan mengenai ciri -ciri aliran jenis baru injap gerbang yang bertahan. Jurnal Kejuruteraan dan Amalan Sistem Pipeline, 7 (4), 1-7.
6. D. Kim dan S. Lee. (2019). Penyiasatan eksperimen terhadap injap pintu duduk yang berdaya tahan dengan pintu gerbang bukan bulat. Jurnal Kejuruteraan Fluids, 141 (4), 1-11.
7. W. Li, X. Liu, dan W. Liu. (2018). Simulasi berangka dan penyelidikan eksperimen ciri -ciri aliran injap pintu duduk yang berdaya tahan. Kemajuan dalam Kejuruteraan Mekanikal, 10 (5), 1-14.
8. J. Y. Kim, J. Jahng, dan K. Yang. (2019). Reka bentuk dan pengoptimuman struktur injap gerbang tempat duduk yang berdaya tahan menggunakan kejuruteraan dibantu komputer. Jurnal Antarabangsa Mekanikal, Aeroangkasa, Perindustrian, Kejuruteraan Mekatronik dan Pembuatan, 13 (9), 367-372.
9. M. C. Lee, S. Yoon, dan J. Lee. (2017). Kajian mengenai reka bentuk optimum injap gerbang duduk yang berdaya tahan untuk pengurangan transien bendalir. Jurnal Sains dan Teknologi Mekanikal, 31 (2), 1-7.
10. A. I. F. M. Zaman, A. A. Kadir, dan Z. Hassan. (2018). Kesan kelajuan batang pada ciri -ciri aliran dan kehilangan geseran injap pintu duduk yang berdaya tahan. Jurnal Antarabangsa Kejuruteraan dan Teknologi, 7 (2), 40-43.