1. Core Structurální prvky
Definice tří excentrických parametrů
První excentricita: Osa stonku ventilu se odchyluje od středu motýlí destičky (rozměr A), což tvoří základ pro motýlí desku, která se otáčí kolem asymetrické osy.
Druhá excentricita: Osa stonku ventilu se odchyluje od středové linie tělesa ventilu (rozměr A) současně, což dále mění trajektorii rotace motýlí destičky.
Třetí excentricita: středová čára těsnicího povrchu sedadla ventilu a osa kanálu karoserie ventilu tvoří A -ngle offset, takže kontaktní povrch mezi motýlí a sedadlo ventilu představuje nelineární trajektorii.
Návrh trajektorie pohybu
Během rotace motýlí desky se těsnicí povrch postupně odděluje od sedadla ventilu:
Při otevírání: Povrch těsnění motýlí desky se okamžitě odděluje od sedadla ventilu, aby se snížila ztráta tření.
Při uzavření: V konečné poloze je třeba stisknout pouze těsnicí plocha, aby se zabránilo dlouhodobé deformaci vytlačování.
2. princip těsnění a mechanický mechanismus
Těsnění dopředného průtoku (střední tlak)
Když protéká dopředové médium, tlak tlačí motýlí desku, aby dále stisknul sedadlo ventilu, vytvořil efekt utěsnění samoobsluhy a míra úniku je výrazně snížena.
Poměr těsnění tlaku je zajištěn hnacím momentem přenosového zařízení, spíše než se spoléhat na elastickou deformaci sedadla ventilu, aby se zabránilo selhání způsobenému stárnutím materiálu.
Reverse Flow Seal (vnější závislost síly)
Když médium protéká opačně, musí být kontaktní tlak mezi motýlí deskou a sedadlem ventilu udržován vnější hnací silou; Pokud střední tlak přesahuje kontaktní tlak, může dojít k úniku.
Charakteristiky Torsion Seal
Tříhokencentrická struktura si uvědomí „torzní těsnění“ prostřednictvím geometrického posunu, tj. Tlak těsnění je úměrný střednímu tlaku, který je vhodný pro vysoký tlak (jako je PN100 a vyšší) a vysoká teplota (větší než nebo rovná 600 stupňů) pracovní podmínky.
Kontaktním povrchem těsnicího páru je kovová pečeť (jako je nerezová ocel + tvrdá slitina), která je odolná proti opotřebení a má dlouhou životnost.
