Mitmekihiline pehme lamineeritud tihendusrõngas on kinnitatud klapiplaadile. Võrreldes traditsioonilise liblikklapiga on sellel liblikklapil kõrge temperatuuritaluvus, kerge töö, avamisel ja sulgemisel puudub hõõrdumine ning sulgemisel suureneb ülekandemehhanismi pöördemoment, et kompenseerida tihendit, mis parandab liblikklappi. Tihendusomaduste ja pikema kasutusea eelised. Sellel liblikventiilil on selle kasutamise ajal siiski järgmised probleemid:
Torujuhtmesüsteemi sisse-välja ja voolu juhtimiseks kasutatavat liblikventiili on laialdaselt kasutatud paljudes valdkondades, nagu nafta, keemiatööstus, metallurgia, hüdroenergia ja nii edasi. Tuntud liblikklappide tehnoloogias kasutab selle tihendusvorm enamasti tihendusstruktuuri ja tihendusmaterjaliks on kumm, polütetrafluoroetüleen jne. Konstruktsiooniomaduste piiratuse tõttu ei sobi see sellistesse tööstusharudesse nagu kõrge temperatuuritaluvus, kõrge survekindlus, korrosioonikindlus ja kulumiskindlus. Olemasolev suhteliselt arenenud liblikklapp on kolmekordne ekstsentriline metallist kõvastihendatud liblikklapp. Klapi korpus ja klapipesa on ühendatud komponendid ning klapipesa tihenduspinnakiht on keevitatud temperatuuri- ja korrosioonikindlate sulamitega. Mitmekihiline pehme lamineeritud tihendusrõngas on kinnitatud klapiplaadile. Võrreldes traditsioonilise liblikklapiga on sellel liblikklapil kõrge temperatuuritaluvus, kerge töö, avamisel ja sulgemisel puudub hõõrdumine ning sulgemisel suureneb ülekandemehhanismi pöördemoment, et kompenseerida tihendit, mis parandab liblikklappi. Tihendusomaduste ja pikema kasutusea eelised. Sellel liblikventiilil on selle kasutamise ajal siiski järgmised probleemid:
1. Kuna mitmekihiline pehme ja kõva virnastatud tihendusrõngas on kinnitatud klapiplaadile, siis kui klapiplaat on tavaliselt avatud, moodustab keskkond selle tihenduspinnale positiivse hõõrdumise ja pehme tihendusriba metalllehe võileivas. mõjutab pärast pesemist otseselt tihendusvõimet.
2. Konstruktsioonitingimuste tõttu ei sobi see konstruktsioon alla DN200 läbimõõduga ventiilidele, kuna klapiplaadi üldine struktuur on liiga paks ja voolutakistus suur.
3. Kolmekordse ekstsentrilise konstruktsiooni põhimõttest tulenevalt sõltub klapiplaadi tihenduspinna ja klapipesa vaheline tihendus ülekandeseadme pöördemomendist, mis surub klapiplaati vastu klapipesa. Positiivse voolu olekus, mida kõrgem on keskmise rõhk, seda tihedam on tihendusekstrusioon. Kui voolukanali sööde voolab tagasi, on keskmise rõhu tõustes üksuse positiivne rõhk klapiplaadi ja klapipesa vahel keskmisest rõhust väiksem, hakkab tihend lekkima.
Suure jõudlusega kolme ekstsentrilise kahesuunalise kõvastihendiga liblikklapile on iseloomulik, et klapipesa tihendusrõngas koosneb mitmest kihist roostevabast terasest lehtedest pehme T-kujulise tihendusrõnga mõlemal küljel. Klapiplaadi ja klapipesa tihenduspind on kaldus koonuskonstruktsioon ning klapiplaadi kaldus koonuse pind on keevitatud temperatuuri- ja korrosioonikindlate sulamimaterjalidega; reguleerimisrõnga surveplaadi ja surveplaadi reguleerimispoldi vahele kinnitatud vedru on kokku monteeritud. See struktuur kompenseerib tõhusalt võlli hülsi ja klapi korpuse vahelist tolerantsipiirkonda ja klapivarre elastset deformatsiooni keskmise rõhu all ning lahendab klapi tihendusprobleemi kahesuunalise vahetatava kandja transportimise protsessis.
Tihendusrõngas koosneb pehmest T-kujulisest mitmekihilisest roostevaba teraslehest mõlemal küljel, millel on metallist kõva tihendi ja pehme tihendi kaks eelist ning mille tihendusvõime on nulli leke, olenemata madalast ja kõrgest temperatuurist. temperatuuri.










