Nominaalne rõhk on klapi oluline parameeter, tavaliselt tähtede PN ja nominaalse rõhu väärtusega, mis tähistab rõhku, mis vastab erinevale võrdlusitemperatuurile. Klapisurvesüsteem kasutas tavaliselt asju riiklik standardsurvesüsteem ja kahe kategooria Ameerika standardsurvesüsteem, mis vahe on nende vahel, kuidas lihtsat teisendust teostada, siin on üksikasjalik sissejuhatus, mis aitab klapi kasutajatel paremini aru saada.
PN -i riiklik standardsüsteem viitab survele, mis vastab 12 0 kraadile, ja klassi ameerika standard viitab rõhule, mis vastab 425,5 kraadile (lisaks 15 0 lb kuni 26 0 kraadi kui võrdlus, teised tasemed on 454 kraadi kui 454 kraadi), 150} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{=1 mpa) 25 süsinikterasventiilid 260 kraadi juures, lubatud pinge 1MPa ja toatemperatuuril on lubatud pinge suurem kui 1MPa. Lubatud stress toatemperatuuril on palju suurem kui 1MPa, umbes 2,0MPa. Nii et üldiselt vastab Ameerika standard 150 naela nominaalse rõhu tasemele 2,0MPa, 300 naela vastab nim -rõhutasemele 5,0MPa jne. Nii et projekti vahetus ei saa mitte ainult puhast rõhu muundamist, näiteks Class300 # puhas rõhu muundamine peaks olema 2,1MPa, vaid kui arvestada temperatuuri kasutamisega, vastab see materjali rõhutakistuse temperatuuri temperatuurile, et määrata 5,0 mPa temperatuur.
Nominaalne rõhk ei ole tegelik rõhu väärtus, mitte kooskõlas rõhu muundamise valemiga, et muuta nominaalne rõhk, temperatuur ja rõhutase. PN on rõhuga seotud kood, see on mugav viide ümmarguse täisarvuga, PN-i lähendatakse normaalse temperatuuri rõhu MPA-ga konverteeritud arvuga, on tavaliselt kodumaise ventiilide nimetusrõhk. Näiteks viitab väravaventiili süsinikterase korpuse jaoks maksimaalse lubatud töörõhule rakenduses alla 200 kraadi; Malm keha, viitab maksimaalse lubatud töörõhule alla 120 kraadi; Roostevabast terasest keha juhtventiil viitab maksimaalse lubatud töörõhule alla 250 kraadi. Klapi korpuse rõhutakistus väheneb, kui töötemperatuur tõuseb.
Ameerika standardventiilid naelani, et näidata nominaalset rõhku, naelad on temperatuuri ja rõhu arvutuste konkreetse metalli kombinatsiooni jaoks, arvutas ta vastavalt ASME B16.34 standardile. Naelad ja nominaalne rõhk ei ole peamise põhjuse üks-ühele vastavus see, et naelad ja temperatuuri viite nominaalne rõhk on erinev. Tavaliselt kasutame selle arvutamiseks tarkvara, kuid on oluline teada ka tabelite kasutamist poegi reitingu otsimiseks. Jaapanis kasutatakse k väärtust peamiselt rõhutaseme väljendamiseks. Gaasi surve jaoks kasutame Hiinas tavaliselt massilise kg ühikut selle kirjeldamiseks (jini asemel), üksus on kg. Vastav rõhuühik on 'kg\/cm2', üks kilogrammi rõhk on üks kilogrammi rõhk. Selle vastav rõhuühik on 'kg\/cm2' ja üks kilogrammi rõhk on üks kilogrammi jõud, mis mõjutab ühe ruut sentimeetri. Sarnaselt võrreldes välisriikidega, gaasi rõhu korral, on ühine rõhuühik psi, on seade '1 naela\/tolli2', see tähendab: 'naela\/ruuttoll, ühik on' 1 naela\/tolli2 ", see tähendab, et" naelad ruut tolli kohta ", täis inglise nimi on naela, kuid mida tavaliselt kasutatakse ruuttolliks, see on otse massini. on eelnevalt mainitud naela jõud. Kõiki ühikuid meetrilistesse ühikutesse saab arvutada: 1 psi=1 lb \/ tolli2 ≈ 0. 0 68bar, 1 bar ≈ 14,5psi ≈ 0,1MPa, Euroopa ja teised riigid ja teised riigid on psi -aina kasutades harjunud. Klassis600 ja Class1500 vastab Euroopa standardile ja Ameerika standardil on kaks erinevat väärtust, 11MPa (vastab 600 naelale) on Euroopa süsteemi määrused, mis on eeskirjades „ISO 7005-1 terase äärikud”; 10MPa (vastab 600 naelale) on Ameerika süsteemi määrused, mis on eeskirjades ASME B16.5. Seetõttu ei saa täiesti öelda, et 600 naela vastab 11MPa või 10MPA, erinevate süsteemide sätted on erinevad.
Väärib märkimist, et riiklik standardsurve ja Ameerika standardsurve, kuigi saate teha lihtsa teisenduse, kuid neil on palju erinevaid kohti, ei ole ühenduse suurus üldse sama, protsessi tegelikus kasutamises ei saa klapis kasutatud vastavas rõhusüsteemis olla vastavatele standarditele vastavusse segada, ei saa segada.
