Den flytende kulen er kjerneåpnings- og lukkeelementet til den flytende kuleventilen. Den er ikke plassert på en fast aksel, men støttes av ventilseter i hver ende. Under påvirkning av middels trykk, "flyter" den litt, berører setet automatisk og oppnår forsegling. Det er nøkkeldelen av både tetting og av--kontroll av kuleventiler.
Denne "flytende"-karakteristikken bestemmer direkte tetningsprinsippet og bruksområdet for flytende kuleventiler, som er forskjellig fra den akselfaste kulestrukturen til faste kuleventiler.
I. Kjernestruktur og operasjonelle prinsipper
Strukturdesignen og driftslogikken til den flytende sfæren dreier seg om to kjernefunksjoner: tetning og svitsjkontroll.
Strukturelle egenskaper: Flytende kuler er hule eller solide kuler (vanligvis hule for å redusere vekt og mediemotstand). Den har en perforering som matchet diameteren på røret. Toppen av kulen er koblet til ventilstammen og bunnen har ingen fast støtte. Den er sikret med to ventilseter på hver side av inn- og utløpet. Tetningsprinsipp: Når ventilen er lukket, skyver trykket på mediet i røret kulen mot utløpsventilsetet, og danner en tett klemtetning mellom kulen og utløpsventilsetet. Jo høyere trykk, jo tettere passform, jo bedre tetning.
Bryterkontroll: Stammen driver kulen 90 grader. Når hullet i kulen er på linje med rørets akse, passerer mediet jevnt gjennom (ventilen er helt åpen). Når åpningen er vinkelrett på rørets akse, blokkerer kulen strømmen av media (ventilen er helt lukket), åpner og lukker røret.
ii. Nøkkelfunksjoner
Den "flytende" naturen til pongtonger er både en kilde til fortjeneste og en manifestasjon av deres begrensninger:
Styrker:
Ingen faste aksler er nødvendig, noe som resulterer i enklere strukturer, færre deler og lavere produksjons- og vedlikeholdskostnader.
Seal vedtar automatisk middels trykkkompensasjon, ingen ekstra tetningskraft, høy forseglingspålitelighet, spesielt egnet for lav- og middeltrykksapplikasjoner.
Kulen har lav motstand mot rotasjon og er enkel å betjene. Den er egnet for manuelle eller små aktuatorer. Begrensninger
Begrenset trykktoleranse: Under mediets trykk presser kulen mot ventilsetet. For høyt trykk kan føre til overdreven slitasje på setet eller spasmer i kulen. Derfor gjelder det bare for mellom- og lavtrykksrørledninger (vanligvis mindre enn eller lik 4,0 MPa).
Egnet for mindre kuler: Når diameteren er for stor (vanligvis mer enn DN200), øker størrelsen og vekten på kulene, noe som øker skyvekraften av medietrykket på kulene kraftig, noe som resulterer i tetningssvikt eller vanskeligheter på 3. Kjerneforskjell fra faste kuleventiler
Det er store forskjeller i struktur og ytelse mellom flytende kuleventiler og faste kuleventiler, noe som direkte påvirker bruken av ventilen:
Sammenligning Dimensjoner: flytende ball fast ball;
Låsemetode: Ingen fast aksel, kun støttet av ventilsete. Ballen er plassert horisontalt og vertikalt på en fast akse og kan ikke flyttes.
Tetningskraft: Trykk kulen mot ventilsetet under moderat trykk. Aktiv tetningskraft påføres av en fjær eller hydraulisk mekanisme.
Gjeldende trykk: Lavt til moderat trykk (mindre enn eller lik 4,0 MPa)
Gjeldende diameter: Liten diameter (vanligvis mindre enn eller lik DN200) Stor diameter (opptil DN1000 og over)
Strukturell kompleksitet: enkel, lav kostnad; Kompleks, høy kostnad.
Nov 15, 2025
Legg igjen en beskjed
Hva er den flytende ballen i en kuleventil?
Sende bookingforespørsel








