Le corps de connexion d'électrovanne en laiton YFPJ-016 est spécialement conçu pour la connexion précise entre les électrovannes et les produits utilisateur. Avec sa structure unique à double connexion et sa qualité fiable, il est devenu un composant pratique des systèmes de contrôle des fluides.
Le matériau est fabriqué en laiton 58-3, qui présente une excellente résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique : il peut résister à l'érosion hydrique ou à une légère corrosion moyenne dans des environnements fluides, empêchant ainsi la rouille d'affecter les performances d'étanchéité des connexions. Il peut simultanément résister aux fluctuations de pression et aux vibrations du système, empêcher la déformation du corps de la vanne, garantir une connexion stable à long terme et jeter une base solide pour la sécurité du contrôle des fluides.
Le processus adopte un forgeage à chaud de l'ébauche, 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 globale et les performances d'étanchéité, réduisant le risque de fuite de la racine et réduisant les coûts de maintenance ultérieurs. La conception structurelle est très flexible : une extrémité est reliée de manière stable au corps de vanne en plastique de l'électrovanne via la plaque de base de la bride, avec une forte adaptabilité. L'autre extrémité comporte un filetage interne G1/2 et un écrou réglable, permettant un réglage flexible de l'angle d'accouplement et de l'étanchéité. Il peut facilement s'adapter aux produits des utilisateurs de spécifications différentes sans avoir besoin de pièces d'adaptateur supplémentaires.
La surface est traitée par sablage et lavage acide pour éliminer les bavures de traitement, facilitant l'installation et le nettoyage, tout en améliorant la capacité anti-oxydation. Prend en charge des services personnalisés, permettant des ajustements à la taille des brides, aux détails du filetage ou aux méthodes de traitement de surface selon les besoins, pour répondre aux exigences de divers scénarios et faciliter l'assemblage et le fonctionnement efficaces des systèmes fluidiques.