
मैंगनीज ब्रास थ्री-वे वाल्व बॉडी लॉस्ट मोम कास्टिंग
तीन-तरफ़ा वाल्व साधारण वाल्व से अलग हैं जिसमें नीचे एक आउटलेट है। जब आंतरिक वाल्व कोर अलग -अलग पदों पर होता है, तो आउटलेट अलग होता है। उदाहरण के लिए, जब वाल्व कोर निचले हिस्से में होता है, तो बाएं और दाएं जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जब वाल्व कोर ऊपरी हिस्से में होता है, तो दाएं आउटलेट अवरुद्ध होता है और बाएं और निचले पोर्ट जुड़े होते हैं।
उत्पाद परिचय
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मैंगनीज ब्रास थ्री-वे वाल्व बॉडी लॉस्ट मोम कास्टिंग |
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वस्तु |
सामग्री |
उत्पादन प्रक्रिया |
सिन्टरिंग तापमान |
ढालना |
रिवाज़ |
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मैंगनीज ब्रास थ्री-वे वाल्व बॉडी लॉस्ट मोम कास्टिंग |
धातु - स्वरूपण तकनीक |
1380 डिग्री |
अनुकूलित किया जाना |
हाँ |
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उपलब्ध सामग्री |
कम कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कम -कार्बन स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु (टीआई, टीसी 4), कॉपर मिश्र धातु, उच्च तापमान मिश्र धातु (718, 713) |
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चिकनाई |
आयामी सटीकता |
उत्पाद घनत्व |
उपस्थिति उपचार |
उचित वजन |
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खुरदरापन 1-5 μM |
(±0.1%-±0.5%) |
7. 3-7। 6g/cm} |
ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
0.03g-400g |
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मैंगनीज ब्रास थ्री-वे वाल्व बॉडी की खोई हुई वैक्स इन्वेस्टमेंट कास्टिंग
मैंगनीज पीतल तीन-तरफ़ा वाल्व शरीर का सिद्धांत

तीन-तरफ़ा वाल्व साधारण वाल्व से अलग हैं जिसमें नीचे एक आउटलेट है। जब आंतरिक वाल्व कोर अलग -अलग पदों पर होता है, तो आउटलेट अलग होता है। उदाहरण के लिए, जब वाल्व कोर निचले हिस्से में होता है, तो बाएं और दाएं जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जब वाल्व कोर ऊपरी हिस्से में होता है, तो दाएं आउटलेट अवरुद्ध होता है और बाएं और निचले पोर्ट जुड़े होते हैं। क्योंकि बाएं पोर्ट और दाएं पोर्ट एक क्षैतिज रेखा पर नहीं हैं। जब एचपी हीटर को आपातकालीन स्थिति में काट दिया जाता है, तो वाल्व बंद हो जाता है और पानी की आपूर्ति को बायपास कर दिया जाता है।
मैंगनीज पीतल तीन-तरफ़ा वाल्व शरीर का वर्गीकरण
तीन-तरफ़ा वाल्व को तरल कार्रवाई के तरीके के अनुसार संगम वाल्व और डायवर्टर वाल्व में विभाजित किया गया है। संगम वाल्व में दो इनलेट हैं और संगम के बाद एक आउटलेट से बहते हैं। डायवर्टर वाल्व में एक तरल इनलेट होता है और शंटिंग के बाद दो द्रव आउटलेट से बहता है।
मैंगनीज पीतल तीन-तरफ़ा वाल्व शरीर के लक्षण

1। तीन-तरफ़ा वाल्व में दो वाल्व कोर और दो-सीट वाल्व के समान एक सीट संरचना होती है, लेकिन तीन-तरफ़ा वाल्व में, जब एक वाल्व कोर और सीट के बीच प्रवाह क्षेत्र बढ़ता है, तो अन्य वाल्व कोर और सीट के बीच प्रवाह क्षेत्र कम हो जाता है। दो-सीट वाल्व में, दो वाल्व कोर और वाल्व सीट के बीच का प्रवाह क्षेत्र एक ही समय में बढ़ा या घटाया जाता है।
2। तीन-तरफ़ा वाल्व के गैस खोलने और समापन को केवल पावर मशीन की सकारात्मक कार्रवाई और प्रतिक्रिया का चयन करके महसूस किया जा सकता है, जबकि दो-सीट वाल्व में, गैस खोलने और समापन को सीधे वाल्व बॉडी या वाल्व कोर और वाल्व सीट को स्थापित करके सीधे महसूस किया जा सकता है।
3। जब तीन-तरफ़ा वाल्व का उपयोग नियंत्रण प्रणाली में किया जाता है जिसे द्रव आनुपातिक की आवश्यकता होती है, तो यह एक एयर-ओपनिंग कंट्रोल वाल्व और एक ही समय में एयर-क्लोजिंग कंट्रोल वाल्व को बदल सकता है, इसलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन स्पेस को कम किया जा सकता है।

4। तीन-तरफ़ा वाल्वों का उपयोग बाईपास नियंत्रण स्थानों में भी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, एक तरल पदार्थ को हीट एक्सचेंजर से गुजरने की आवश्यकता होती है, और दूसरे तरल पदार्थ को हीट एक्सचेंजर से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हीट एक्सचेंजर के सामने तीन-तरफ़ा वाल्व स्थापित किया जाता है, तो एक विभाजन तीन-तरफ़ा वाल्व का उपयोग किया जाता है, और जब हीट एक्सचेंजर के पीछे तीन-तरफ़ा वाल्व स्थापित किया जाता है, तो एक संयुक्त तीन-तरफ़ा वाल्व का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हीट एक्सचेंजर के सामने स्थापित तीन-तरफ़ा वाल्व के माध्यम से बहने वाले तरल में समान तापमान होता है, रिसाव छोटा होता है, और हीट एक्सचेंजर के पीछे स्थापित तीन-तरफ़ा वाल्व के माध्यम से बहने वाला तरल अलग-अलग तापमान होता है, जिसमें वाल्व कोर और वाल्व सीट पर अलग-अलग विस्तार डिग्री होती है, इसलिए लीक बड़ा होता है। आमतौर पर, दो तरल पदार्थों के बीच तापमान का अंतर 150 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए।
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