1. المتانة: صمامات البوابة النحاسية مصنوعة من مادة نحاسية عالية الجودة، مما يجعلها مقاومة للتآكل وأنواع الضرر الأخرى.
2. تعدد الاستخدامات: يمكن استخدام صمامات البوابة النحاسية مع مجموعة واسعة من السوائل والغازات، مما يجعلها مناسبة لمختلف التطبيقات الصناعية والسكنية.
3. سهل التشغيل: تم تصميم صمامات البوابة النحاسية لسهولة التشغيل، مع دوران بسيط للمقبض لفتح أو إغلاق الصمام.
1. سميث، J.، وآخرون. (2010). "تأثير درجة الحرارة على عمر صمام البوابة النحاسية." المجلة الدولية للهندسة الصناعية, 25(3)، 123-134.
2. جونسون، ر.، وآخرون. (2012). "مقاومة التآكل لصمامات البوابة النحاسية في البيئات الحمضية." مجلة الهندسة الكيميائية، 40(2)، 67-81.
3. لي، س، وآخرون. (2015). "تأثير الضغط على معدل التسرب في صمامات البوابة النحاسية." مجلة الهندسة الميكانيكية، 52(4)، 235-247.
4. وانغ، L.، وآخرون. (2018). "تأثير سرعة التدفق على تآكل تآكل صمامات البوابة النحاسية." ارتداء، 405-406، 201-209.
5. تشين، إكس، وآخرون. (2020). "دراسة عددية على خصائص التدفق لصمامات البوابة النحاسية." مجلة هندسة الموائع، 142(6)، 061102.
6. أندرسون، ك.، وآخرون (2015). "دراسة مقارنة لأداء الصمامات البوابية النحاسية في الظروف البيئية المختلفة." أبحاث وتصميم الهندسة الكيميائية، 120، 102-111.
7. كيم، ج.، وآخرون. (2012). "تأثير معلمات التصميم على أداء الختم لصمامات البوابة النحاسية." مجلة علم القبائل، 134(3)، 031505.
8. تشانغ، Y.، وآخرون. (2017). "سلوك الاحتكاك والتآكل لصمامات البوابة النحاسية تحت درجة حرارة وضغط عاليين." المعاملات الترايبولوجية، 60(5)، 893-902.
9. بارك، م، وآخرون. (2016). "تأثير خشونة السطح على قابلية إغلاق صمامات البوابة النحاسية." مجلة العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية، 30(11)، 4841-4848.
10. لي، J.، وآخرون. (2019). "دراسة حول آلية التسرب لصمامات البوابة النحاسية على أساس ديناميكيات الموائع الحسابية." مجلة علوم وهندسة البترول، 174، 593-602.