Afin de résoudre le problème d'extrusion entre le disque et le siège de soupape de la vanne papillon concentrique, la vanne papillon excentrique unique est produite. Disperser et réduire l'extrusion excessive des extrémités supérieure et inférieure de la plaque papillon et du siège de soupape. Cependant, en raison de la structure excentrique unique, le phénomène de grattage entre le disque et le siège de soupape ne disparaît pas pendant tout le processus d'ouverture et de fermeture de la valve, et la gamme d'application est similaire à celle de la vanne papillon concentrique, donc il n'est pas beaucoup utilisé.
Sur la base de la vanne papillon excentrique unique, la vanne papillon double excentrique la plus largement utilisée est encore améliorée et formée. Sa caractéristique structurelle est que le centre de l'arbre de la tige de la valve s'écarte du centre du disque et du centre du corps. L'effet de la double excentricité permet au disque de se détacher du siège de soupape immédiatement après l'ouverture de la valve, ce qui élimine considérablement l'extrusion excessive et les rayures inutiles entre le disque et le siège de soupape, réduit la résistance d'ouverture, réduit l'usure et améliore les performances de la valve. La vie des sièges.
Le grattage est considérablement réduit, et en même temps, la double vanne papillon excentrique peut également utiliser un siège de soupape en métal, ce qui améliore l'application de la vanne papillon dans le champ à haute température. Cependant, comme son principe d'étanchéité est une structure d'étanchéité positionnelle, c'est-à-dire que la surface d'étanchéité du disque et du siège de soupape est en contact avec la ligne, et la déformation élastique provoquée par l'extrusion du disque du siège de soupape produit un effet d'étanchéité, de sorte qu'elle nécessite une position de fermeture élevée et une capacité de charge de pression. Faible, c'est pourquoi on pense traditionnellement que les vannes papillon ne résistent pas à la haute pression et ont de grandes fuites.
Pour résister à une température élevée, un joint dur doit être utilisé, mais la quantité de fuite est importante; pour zéro fuite, un joint souple doit être utilisé, mais il ne résiste pas aux températures élevées. Afin de surmonter la contradiction de la double vanne papillon excentrique, la vanne papillon était excentrique pour la troisième fois. Sa caractéristique structurelle est que tandis que la double tige de valve excentrique est excentrique, l'axe conique de la surface d'étanchéité du disque est incliné par rapport à l'axe du cylindre du corps, c'est-à-dire, après la troisième excentricité, la section d'étanchéité du disque ne change pas. Ensuite, c'est un vrai cercle, mais une ellipse, et la forme de sa surface d'étanchéité est également asymétrique, un côté est incliné vers la ligne centrale du corps, et l'autre côté est parallèle à la ligne centrale du corps.
La plus grande caractéristique des vannes papillon haute performance triple excentriques est que la structure d'étanchéité est fondamentalement modifiée. Ce n'est plus un joint de position, mais un joint de torsion, c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur la déformation élastique du siège de soupape, mais repose complètement sur la pression de surface de contact du siège de soupape pour réaliser l'étanchéité Par conséquent, Le problème de la fuite nulle du siège de valve en métal est résolu d'un seul coup, et parce que la pression de la surface de contact est proportionnelle à la pression moyenne, la résistance à haute pression et à haute température est également résolue.