Le corps de connexion d'électrovanne en laiton YFPJ-017 est spécialement conçu pour la connexion efficace entre les électrovannes et les produits utilisateurs ainsi que le contrôle unidirectionnel des fluides. Avec sa structure fonctionnelle et sa qualité fiable, il est devenu le composant préféré des systèmes fluides.
Le matériau sélectionné est le laiton 58-3, qui présente une forte résistance à la corrosion et peut résister à l'érosion de la qualité de l'eau ou à de légers fluides dans des environnements fluides, empêchant ainsi la rouille d'affecter le joint. Il présente une résistance mécanique élevée, capable de résister aux fluctuations de pression et aux vibrations du système, d'empêcher la déformation du corps de la vanne, d'assurer un fonctionnement stable à long terme et de jeter les bases de la sécurité du contrôle des fluides.
Le processus adopte le forgeage à chaud d'ébauches, rendant la structure interne du corps de vanne dense, réduisant les défauts tels que les trous de sable et les trous d'air, améliorant considérablement la résistance et les performances d'étanchéité, réduisant fondamentalement le risque de fuite et réduisant les coûts de maintenance. La conception structurelle est à la fois adaptable et fonctionnelle : une extrémité de la plaque de base à bride peut être connectée de manière stable au corps de vanne en plastique de l'électrovanne, et un clapet anti-retour en plastique peut être placé sur la plaque de base pour obtenir un contrôle unidirectionnel du fluide et empêcher le reflux. L'autre extrémité du filetage G1/2 peut être directement connectée au produit de l'utilisateur sans pièces d'adaptateur supplémentaires.
La surface est traitée par sablage et chromage pour éliminer les bavures et faciliter l'installation et le nettoyage. La couche de chromage améliore la résistance à la corrosion et à l'usure. Prend en charge des services personnalisés, permettant des ajustements aux dimensions des brides, aux spécifications de filetage ou aux méthodes de traitement de surface selon les besoins, pour répondre aux exigences de divers scénarios et faciliter le fonctionnement efficace des systèmes fluidiques.