Un robinet à tournant sphérique monté sur tourillon-se compose principalement d'un corps de vanne, d'un chapeau, d'une bille, d'un siège, d'une tige et d'un mécanisme de commande. Le corps de la vanne sert de composant structurel principal ; généralement fabriqué en fonte ou en acier inoxydable, il présente une excellente résistance à la corrosion. Le chapeau se connecte au corps de la vanne et sert à maintenir la bille et les sièges en place. La bille est le composant essentiel du robinet à tournant sphérique monté sur tourillon {{4} ; généralement fabriqué en acier inoxydable, il assure des performances d’étanchéité supérieures.
Le siège de soupape est le composant qui fait interface avec la bille ; généralement construit à partir de matériaux résilients, il garantit l'intégrité de l'étanchéité de la vanne. La tige de vanne relie le chapeau à la bille et sert à transmettre la force de commande. Le mécanisme de commande peut être soit un dispositif manuel, soit une unité de commande automatisée, utilisée pour réguler l'ouverture et la fermeture de la vanne.
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Composants du robinet à tournant sphérique API Tourillon
| Nom de la pièce | Fonction principale | Matériaux courants |
| Corps | Contient la pression et les composants internes | A105, WCB, LF2, F316 |
| Balle | Flux de contrôles (ouverture/fermeture) | A105+ENP, F316, F51 |
| Tourillon | Fixe la balle sur un axe vertical | 4140, 17-4PH, SS316 |
| Sièges | Fournit une étanchéité primaire | PTFE, PEEK, Devlon, Métal |
| Joints toriques- | Empêche les fuites externes et internes | Viton, NBR, HNBR (AED) |
| Vanne de vidange | Ventilation de la cavité corporelle (DBB) | Acier inoxydable |
Tableau des spécifications du robinet à tournant sphérique API
| Catégorie | Spécifications techniques / Gamme | Remarques |
| Plage de taille nominale | 2" – 60" (NPS 50 – NPS 1 500) | Les gros alésages nécessitent généralement une conception à tourillon |
| Classe de pression | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 | Équivalent au PN20 – PN420 |
| Type d'alésage | Alésage intégral (FB) / Alésage réduit (RB) | Full Bore est « Piggable » pour le nettoyage des pipelines |
| Terminer la connexion | À bride (RF, RTJ), soudée bout à bout-(BW) | RTJ est standard pour la classe 600 et supérieure |
| Conception du corps | Corps boulonné en 2 pièces/3 pièces | Disponible en entrée latérale ou en entrée supérieure |
| Fonctionnement / Actionnement | Levier, engrenage, pneumatique, hydraulique, électrique | Sélectionné en fonction des exigences de couple |
Matériaux de construction du robinet à tournant sphérique API (tableau de garniture typique)
| Nom de la pièce | Matériaux courants (ASTM) | Garniture / Revêtement |
| Corps | A105, WCB, LCC, LF2, F316, F51 | Sélectionné en fonction de la corrosion et de la température |
| Balle | A105+ENP, F316, F51, F53 | Les sièges durs utilisent généralement un revêtement Stellite/TC |
| Anneau de siège | PTFE, RPTFE, nylon, Devlon, PEEK | Métal-sur-Métal pour service abrasif/haute-température |
| Tige | 4140+ENP, 17-4PH, F316, XM-19 | Doit comporter une conception anti-éruption |
| Joints/joints toriques- | Viton (FKM), NBR, HNBR, AED | DAE (Anti-Décompression Explosive) pour gaz à haute-pression |
| Ressorts de siège | Inconel X-750, SS316, SS17-7PH | Fournit un préchargement initial du siège- |
Référence des normes de conception et d'essai des robinets à tournant sphérique API
| Article | Norme de référence | Description |
| Conception et fabrication | API6D/ ISO 14313, ASME B16.34 | Norme primaire pour les vannes de canalisation |
| Face-à-Face (F-F) | ASME B16.10/API 6D | Assure l’interchangeabilité dans les pipelines |
| Dimensions de la bride | ASME B16.5 / ASME B16.47 | B16.47 Série A/B pour tailles > 24" |
| Tests de sécurité incendie | API607/API6FA | Garantit l'intégrité lors des-incendies à haute température |
| Test de pression | API6D/API598 | Essais hydrostatiques à haute-pression et gaz à basse-pression |
| Service acide (NACE) | NACE MR0175/ ISO 15156 | Pour les environnements acides contenant du H2S- |
Robinet à boisseau sphérique API Tourillon Principales caractéristiques et caractéristiques fonctionnelles
| Caractéristique/Fonction | Description technique | Valeur d'approvisionnement |
| DBB (double blocage et purge) | Double étanchéité avec fonction de purge | Permet la ventilation de la cavité pour vérifier l'intégrité du siège |
| DIB (Double Isolation) | Double isolation (DIB-1 ou DIB-2) | Sécurité renforcée avec deux joints indépendants |
| Dispositif antistatique- | Ressort/bille de continuité électrique | Empêche l'accumulation-d'électricité statique et les risques d'étincelles |
| Injection de mastic | Raccords de graisse/produit d'étanchéité d'urgence | Fournit un joint temporaire si le siège est endommagé |
| Siège-auto-soulageant | Décompression automatique de la cavité | Empêche l'éclatement du corps dû à la dilatation thermique |
| Anti-Tige anti-éruption | Conception d'épaulement de tige intégrée | Empêche l'éjection de la tige sous une pression de conduite élevée |
Atelier de vannes à boisseau sphérique montées sur tourillon GNEE

En-Vannes à bille à tourillon API 6D |Expédition mondiale rapide pour les projets MRO
FAQ
Quelles sont les applications de robinets à tournant sphérique montés sur tourillon
Les robinets à bille montés sur tourillon-sont largement utilisés dans diverses industries, notamment le pétrole, la chimie, la métallurgie, l'énergie électrique et les produits pharmaceutiques. Ils servent à contrôler l’ouverture et la fermeture des conduites de fluide, ainsi qu’à réguler les débits et la pression. Dans les systèmes de pipelines de pétrole, les robinets à tournant sphérique montés sur tourillon-sont fréquemment utilisés pour contrôler le débit de pétrole et de gaz, garantissant ainsi le fonctionnement sûr et sécurisé de l'infrastructure de pipeline. Dans la fabrication chimique, ces vannes sont utilisées pour contrôler le flux de diverses substances chimiques, facilitant ainsi l'exécution fluide et efficace des processus de production.
