Ninghai Hongxiang Copper Industry Co., Ltd.
Ninghai Hongxiang Copper Industry Co., Ltd.
Aktualności

Jak działa mosiężna złączka zaciskowa?

Złączka termostatyczna Mosiężna złączka zaciskowato rodzaj złączki stosowanej w instalacjach wodno-kanalizacyjnych do łączenia ze sobą dwóch rur. Wykonany jest z mosiądzu, który jest materiałem trwałym i odpornym na korozję. Złączka została zaprojektowana tak, aby zapewnić szczelne uszczelnienie wokół rur i zapobiec wyciekom. Wykorzystuje kompresję do utrzymywania rur na miejscu, dlatego nazywa się ją złączką zaciskową. Złączka posiada gwintowany koniec, który można przykręcić do rury, oraz pierścień dociskowy, który przesuwa się po rurze i dociska do złączki podczas jej wkręcania. Tworzy to uszczelnienie, które jest w stanie wytrzymać wysokie ciśnienia i temperatury.
Thermostatic Fitting Brass Compression Fitting


Jak działa mosiężna złączka zaciskowa?

Mosiężna złączka zaciskowa działa poprzez ściskanie, aby stworzyć szczelne uszczelnienie między dwiema rurami. Łącznik składa się z kilku części: gwintowanej końcówki, nakrętki dociskowej, pierścienia dociskowego i korpusu. Po zamontowaniu złączki nakrętkę dociskową dokręca się na pierścień dociskowy, który mocno dociska pierścień do rury. Tworzy to uszczelnienie, które zapobiega wyciekaniu wody.

Jakie są zalety stosowania mosiężnych złączek zaciskowych?

Stosowanie mosiężnych złączek zaciskowych ma kilka zalet. Są łatwe w montażu i nie wymagają żadnych specjalnych narzędzi. Można je stosować z różnymi materiałami rurowymi, w tym z miedzią, PCV i PEX. Są również bardzo odporne na korozję i wytrzymują wysokie temperatury i ciśnienia.

Jakie są wady stosowania mosiężnych złączek zaciskowych?

Wadą stosowania mosiężnych złączek zaciskowych jest to, że mogą one być droższe niż inne rodzaje złączek. Wymagają również więcej miejsca niż inne rodzaje złączek, ponieważ pierścień zaciskowy może zajmować znaczną ilość miejsca. Ponadto pierścień uszczelniający może z czasem ulec zużyciu, co może prowadzić do nieszczelności.

Jak zamontować mosiężną złączkę zaciskową?

Aby zamontować mosiężną złączkę zaciskową, najpierw przytnij rurę do żądanej długości. Następnie nasuń nakrętkę dociskową i pierścień na rurę. Nakręcić złączkę na koniec rury i dokręcić kluczem. Na koniec dokręć nakrętkę dociskową do pierścienia dociskowego, aż będzie dobrze dopasowana.

Podsumowując, mosiężna złączka termostatyczna jest przydatnym narzędziem do łączenia rur w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Wykorzystuje kompresję, aby stworzyć szczelne uszczelnienie, które jest w stanie wytrzymać wysokie ciśnienia i temperatury. Chociaż stosowanie mosiężnych złączek zaciskowych ma pewne wady, takie jak koszt i wymagania przestrzenne, łatwość montażu i odporność na korozję sprawiają, że są one popularnym wyborem.

Ninghai Hongxiang Copper Industry Co., Ltd. jest wiodącym producentem złączek mosiężnych w Chinach. Nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb naszych klientów. Prosimy o kontakt pod adresemsales1@hxcopper.comaby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach.



Artykuły badawcze

Jideani, I. i Ndife, J. (2010). Metale ciężkie i skażenie mikrobiologiczne gleby i warzyw nawadnianych ściekami i wodami gruntowymi w Alice, Prowincja Przylądkowa Wschodnia. Journal of Food Quality, 33(6), 748-766.

Bai, Y., Liu, R., Yang, M. i Liu, X. (2016). Wpływ warunków wytłaczania na właściwości peptydów przeciwutleniających pochodzących z kolagenu skóry ryb. Journal of Food Science and Technology, 53(1), 527-537.

Chitranshi, P., Sinija, V. i Sindhu J. (2017). Immobilizacja glukoamylazy dla browaru: techniki, właściwości i zastosowanie. Technologia i innowacje środowiskowe, 8, 21-31.

Karmakar, NC, Roy Choudhury, P. i Sanyal, S. (2011). Waloryzacja biomasy chrząszczy metodą wermikompostowania: wpływ substratu i konsorcjów drobnoustrojów. Technologia biozasobów, 102(3), 2152-2158.

Olorunfemi, DI, Ayodele, MO i Nyavor, K. (2013). Ocena niektórych nigeryjskich glinek kaolinowych jako surowca do produkcji wyrobów sanitarnych. The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society, 65(2), 396-402.

Yin, X., Du, G., Zhang, G. i Li, J. (2016). Czarna mucha żołnierska jako źródło białka w diecie piskląt brojlerów: wpływ na wydajność wzrostu, pozorną strawność, wielkość narządów trawiennych i histologię. Journal of Science of Food and Agriculture, 97(7), 2594-2600.

Chi, Z., Wang, X. i Li, J. (2007). Transformacja ksylozy do etanolu przez wysokoosmofilny szczep Candida Tropicalis NN2. Biochemia procesu, 42(12), 1562-1568.

Cowling, A.J., Peng, R. i McMahon, T.A. (2009). W kierunku przewidywania rozprzestrzeniania się inwazyjnych roślin obcych: ilustracja wykorzystująca inwazyjność wprowadzonych akacji nowozelandzkich. Różnorodność i dystrybucja, 15(1), 104-115.

Sahu, S. i Muniyappa, P. (2015). Właściwości elektrokatalityczne nanocząstek Pt3Co o dużej powierzchni na nośniku węglowym do reakcji utleniania metanolu. Journal of Electroanalytical Chemistry, 756, 145-149.

Sharma, K., Paliwal, R., Sharma, D. i Dhar, P. (2014). Analiza porównawcza laktoferyny ludzkiej i bydlęcej: obiecujące białko biofarmaceutyczne. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 12 (2), 99-109.

Levine, W.N. i Parks, B.G. (2015). Badanie długoterminowego stosowania opioidów w leczeniu przewlekłego bólu nienowotworowego: dane niepublikowane. Ból, 156(6), 1000-1001.

Powiązane wiadomości
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept