
Трехэксцентриковый дисковый затвор: для термостойкости требуется жесткое уплотнение, но оно дает высокую утечку; для нулевой утечки требуется мягкое уплотнение, но оно не термостойкое. Чтобы преодолеть это противоречие, в конструкцию двухэксцентрикового дискового затвора был введен третий эксце...
Трехэксцентриковый дисковый затвор: для термостойкости требуется жесткое уплотнение, но оно дает высокую утечку; для нулевой утечки требуется мягкое уплотнение, но оно не термостойкое. Чтобы преодолеть это противоречие, в конструкцию двухэксцентрикового дискового затвора был введен третий эксцентриситет. Его конструктивная особенность заключается в том, что при смещении оси штока (второй эксцентриситет) коническая ось уплотнительной поверхности диска также смещается относительно цилиндрической оси корпуса. Его ключевая особенность — коренное изменение принципа уплотнения: уплотнение достигается не за счет позиционирования, а за счет крутящего момента, то есть не благодаря упругой деформации седла, а исключительно за счет давления контакта на поверхности седла. Таким образом, была успешно решена проблема достижения нулевой утечки с металлическим седлом. За последние десятилетия металлоуплотненные дисковые затворы активно развивались. Благодаря применению в дисковых затворах высокопрочных сплавов, устойчивых к высоким и низким температурам, сильной коррозии и интенсивной эрозии, металлоуплотненные дисковые затворы получили широкое применение в условиях высоких и низких температур, сильной эрозии и частично вытеснили запорные клапаны, задвижки и шаровые краны.