Hej tam! Jako dostawca zasuw często otrzymuję pytania o materiały użyte do wykonania nakrętki trzpienia w zasuwie. Jest to kluczowa część zaworu, więc zanurkujmy od razu i zbadajmy, co składa się na produkcję tych nakrętek trzpienia.
Po pierwsze, czym dokładnie jest nakrętka macierzysta? Cóż, jest to element łączący się z trzpieniem zaworu. Podczas obracania pokrętła lub obsługi siłownika nakrętka trzpienia przesuwa trzpień w górę lub w dół, co z kolei otwiera lub zamyka zasuwę zaworu. Dlatego istotne jest, aby nakrętka trzpienia była wykonana z odpowiedniego materiału, aby zapewnić płynną pracę i długoterminową trwałość.
Brązowy
Brąz jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów na nakrętki trzpieniowe w zasuwach. Jest to stop składający się głównie z miedzi i cyny, czasami z dodatkiem niewielkich ilości innych pierwiastków, takich jak cynk i ołów.
Jedną z głównych zalet brązu jest jego doskonała odporność na korozję. Zasuwy są często używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, gdzie mogą mieć kontakt z różnymi płynami, z których niektóre mogą być żrące. Brąz może wytrzymać te korozyjne środowiska lepiej niż wiele innych materiałów. Na przykład w stacjach uzdatniania wody, w których do kontrolowania przepływu wody, która może zawierać substancje chemiczne, stosuje się zasuwy, nakrętki z trzpieniem z brązu dobrze wytrzymują upływ czasu.
Brąz ma również dobre właściwości samosmarujące. Oznacza to, że gdy trzpień porusza się w nakrętce trzpienia podczas procesu otwierania i zamykania, tarcie jest mniejsze. Mniejsze tarcie nie tylko zapewnia płynniejszą pracę zaworu, ale także zmniejsza zużycie zarówno trzpienia, jak i nakrętki trzpienia. To samosmarowanie wynika z tworzenia się cienkiej warstwy tlenku na powierzchni brązu, która działa jak smar.
Kolejnym plusem jest jego obrabialność. Brąz można łatwo ukształtować w wymagany kształt nakrętki trzpienia. Pozwala to na precyzyjną produkcję, zapewniając odpowiednie dopasowanie pomiędzy trzpieniem a nakrętką trzpienia.
Brąz ma jednak pewne wady. Jest stosunkowo drogi w porównaniu do niektórych innych materiałów. Ponadto w zastosowaniach wymagających bardzo wysokich temperatur jego właściwości mechaniczne mogą zacząć się pogarszać.
Mosiądz
Mosiądz to kolejny stop często używany do produkcji nakrętek trzpieniowych. Składa się głównie z miedzi i cynku.
Mosiądz znany jest ze swojej wysokiej ciągliwości. Oznacza to, że można go łatwo wciągnąć w druty lub uformować w różne kształty bez pękania. W kontekście orzechów macierzystych ta właściwość pozwala na tworzenie złożonych projektów. Na przykład, jeśli zasuwa wymaga nakrętki trzpienia z określonym profilem gwintu wewnętrznego, w tym celu można obrobić mosiądz.
Ma również dobrą odporność na korozję, szczególnie w środowiskach, w których płyn nie jest bardzo agresywny. W domowych instalacjach wodociągowych mosiężne nakrętki trzpieniowe sprawdzają się dobrze, ponieważ woda na ogół nie jest silnie korozyjna.
Mosiądz ma stosunkowo niską temperaturę topnienia w porównaniu do niektórych innych metali. Może to być zaletą podczas procesu produkcyjnego, ponieważ łatwiej jest go stopić i odlać do pożądanego kształtu.
Ale podobnie jak brąz, mosiądz może być kosztowny. W niektórych środowiskach przemysłowych, gdzie w cieczy występuje wysoki poziom siarki lub amoniaku, mosiądz może ulec korozji.
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna jest popularnym wyborem na nakrętki trzpieniowe, szczególnie w zastosowaniach, w których odporność na korozję ma ogromne znaczenie. Stal nierdzewna zawiera chrom, który tworzy na powierzchni pasywną warstwę tlenku. Warstwa ta chroni metal przed dalszą korozją, nawet w trudnych warunkach.
W zakładach przetwórstwa chemicznego, gdzie do kontroli przepływu różnych substancji chemicznych stosuje się zasuwy, doskonałym rozwiązaniem są nakrętki trzpieniowe ze stali nierdzewnej. Są odporne na korozyjne działanie kwasów, zasad i innych substancji chemicznych.
Stal nierdzewna ma również wysoką wytrzymałość. Może wytrzymać zastosowania wysokociśnieniowe bez odkształceń. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku zasuw stosowanych w rurociągach z płynami pod wysokim ciśnieniem.
Jednak stal nierdzewna może być trudniejsza w obróbce w porównaniu z brązem lub mosiądzem. Wysoka wytrzymałość, która sprawia, że nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych, oznacza również, że do uformowania nakrętki trzpienia potrzeba więcej energii i specjalistycznych narzędzi. I jest generalnie droższy niż niektóre inne materiały.
Lane żelazo
Żeliwo jest opłacalną opcją w przypadku nakrętek trzpieniowych. Otrzymuje się go przez stopienie żelaza i dodanie niewielkich ilości węgla i krzemu.
Jedną z największych zalet żeliwa jest jego niski koszt. W zastosowaniach, w których budżet jest głównym problemem, żeliwne nakrętki trzpieniowe mogą być realnym wyborem. Na przykład w niektórych małych systemach dystrybucji wody na obszarach wiejskich, gdzie należy obniżyć koszty elementów zaworów, często stosuje się żeliwne nakrętki trzpieniowe.


Żeliwo ma dobrą wytrzymałość na ściskanie. Oznacza to, że może wytrzymać siły wywierane na niego podczas pracy zaworu, szczególnie podczas zamykania zasuwy przed płynem pod wysokim ciśnieniem.
Jednak żeliwo ma słabą odporność na korozję w porównaniu z brązem, mosiądzem lub stalą nierdzewną. W środowiskach, w których płyn jest korozyjny, może zaistnieć potrzeba jego pokrycia lub wyłożenia, aby zapobiec rdzewieniu. Jest także kruchy, co oznacza, że może pęknąć pod wpływem uderzenia lub nagłego naprężenia.
Plastikowy
Tworzywa sztuczne są również wykorzystywane do produkcji nakrętek trzpieniowych w niektórych zastosowaniach zasuw. Na przykład nylon jest powszechnie stosowanym tworzywem sztucznym.
Plastikowe nakrętki trzpieniowe są wyjątkowo lekkie. Może to być zaletą w zastosowaniach, w których problemem jest waga, na przykład w niektórych przenośnych lub małych systemach zaworowych.
Są również odporne na wiele substancji chemicznych. W zastosowaniach, w których płyn nie jest ścierny i niezbyt reaktywny, plastikowe nakrętki trzpieniowe mogą dobrze się sprawdzić. Na przykład w niektórych zakładach przetwórstwa żywności i napojów, gdzie płyny składają się głównie z wody z pewnymi łagodnymi dodatkami, można stosować plastikowe nakrętki macierzyste bez ryzyka zanieczyszczenia.
Plastik jest również bardzo tani w porównaniu do metali. To sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla projektów wrażliwych na koszty.
Plastik ma jednak ograniczoną odporność na temperaturę. W zastosowaniach wysokotemperaturowych może się stopić lub odkształcić. Ponadto jego wytrzymałość mechaniczna jest na ogół niższa niż w przypadku metali, więc może nie nadawać się do zastosowań wysokociśnieniowych.
Wybierając materiał na nakrętkę trzpienia w zasuwie, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Rodzaj cieczy, którą zawór będzie obsługiwał, jest głównym czynnikiem. Jeśli jest to płyn żrący, najlepszym wyborem mogą być materiały takie jak stal nierdzewna lub brąz. Ciśnienie i temperatura robocza również odgrywają rolę. Zastosowania wysokociśnieniowe wymagają materiałów o dużej wytrzymałości, natomiast zastosowania wysokotemperaturowe wymagają materiałów, które mogą zachować swoje właściwości w podwyższonych temperaturach.
W naszej firmie oferujemy szeroką gamę zasuw m.inZasuwa równoległaIZasuwa ANSI. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni materiał nakrętki trzpienia w oparciu o Twoje specyficzne wymagania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zaworu do stacji uzdatniania wody, zakładu przetwarzania chemicznego, czy domowego systemu zaopatrzenia w wodę, mamy wszystko, czego potrzebujesz.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem zasuw lub masz pytania dotyczące materiałów używanych w naszych produktach, nie wahaj się skontaktować. Zawsze jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w znalezieniu najlepszego rozwiązania zaworu dla Twoich potrzeb.
Referencje
- „Podręcznik zaworów” Roberta W. Wachela
- „Zawory przemysłowe: praktyczny przewodnik” Johna A. Nyquista
- Różne dokumenty techniczne od producentów zaworów.




