Riegler閥門的“雙密封結構”通過一系列精密的設計和組件配合,實現了零泄漏控制。以下是對其如何實現零泄漏控制的詳細分析:
一、密封件設置
Riegler閥門在閥芯底部和閥座頂部設置了密封件,這是實現雙密封結構的基礎。通過設置羊角狀的第一密封件和帶有缺口倒角的第二密封件,形成了密封斜面,并在第一密封件的底面與第二密封件的頂面形成接觸的密封平面,從而實現了雙重密封。
二、滑動連接與導向結構
1.滑動連接:閥桿與閥蓋之間,以及閥芯與套筒之間均設置了滑動連接。這種滑動連接使得閥芯能夠在套筒內大面積可靠導向且上下運行,保證了閥芯開閉的穩定性。
2.導向結構:閥芯底部壓合有導向塊,導向塊與閥座的內壁滑動連接。這種設置進一步增強了閥芯在啟閉過程中的穩定性,避免了壓差情況下的振動,增強了密封程度。
三、密封面的緊密貼合
通過精密的研磨和配合,Riegler閥門的密封平面和密封斜面兩個位置能夠實現正確緊密貼合。這種貼合方式確保了高壓差下閥門啟閉口的無泄漏。
四、材質與耐腐蝕性
Riegler閥門采用抗腐蝕、抗擦傷和耐沖刷的材料制作密封件和閥芯等關鍵部件。這些材料的選擇綜合考慮了工況、潤滑性和對密封面的腐蝕情況等因素,從而確保了閥門的長期穩定運行和零泄漏性能。
五、雙保險密封結構
Riegler閥門的雙密封結構實際上形成了一種雙保險機制。即使一個密封面出現微小泄漏,另一個密封面也能及時補充密封效果,從而確保閥門的整體零泄漏性能。
Riegler閥門的“雙密封結構”通過密封件設置、滑動連接與導向結構、密封面的緊密貼合、材質與耐腐蝕性以及雙保險密封結構等多方面的設計和配合,實現了零泄漏控制。這種結構不僅提高了閥門的密封性能,還增強了閥門的穩定性和耐久性。
