{"id":22071,"date":"2026-01-20T02:39:55","date_gmt":"2026-01-20T02:39:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vincervalve.com\/?p=22071"},"modified":"2026-09-16T09:22:01","modified_gmt":"2026-09-16T09:22:01","slug":"butterfly-valve-dimensions","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/butterfly-valve-dimensions\/","title":{"rendered":"L\u00e4pp\u00e4venttiilin mitat: k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6nl\u00e4heinen insin\u00f6\u00f6rin opas"},"content":{"rendered":"<h2>Johdanto<\/h2>\n<p>Oikean kokoisen ja mittaisen l\u00e4pp\u00e4venttiilin valinta nykyaikaisessa teollisuusymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4 ei ole pelk\u00e4st\u00e4\u00e4n suunnittelun v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4tt\u00f6myys, vaan se on yksi prosessin luotettavuuden ja hydraulisuuden tasapainon kulmakivist\u00e4. J\u00e4rjestelmien kehittyess\u00e4 yh\u00e4 monimutkaisemmiksi ja toleranssien kiristyess\u00e4 venttiili, joka aiemmin oli yksinkertainen eristyslaite, on kehittynyt monimutkaiseksi virtauksen s\u00e4\u00e4t\u00f6- ja modulaatiov\u00e4lineeksi, joka tarjoaa parhaan suorituskyvyn erilaisissa virtausvaatimuksissa.\u00a0T\u00e4m\u00e4 opas on analyyttinen ty\u00f6kalu insin\u00f6\u00f6reille, joiden on selvitett\u00e4v\u00e4 standardoitujen geometristen parametrien ja tiettyjen putkistotopologioiden ainutlaatuisten vaatimusten v\u00e4linen monimutkainen vuorovaikutus. K\u00e4sittelemme mitta-standardien rakenteellisia perusteita, siirtymist\u00e4 manuaalisista automaattisiin toimintamalleihin sek\u00e4 menetelmi\u00e4, joita tarvitaan tarkan kentt\u00e4tarkistuksen suorittamiseen. T\u00e4m\u00e4n esityksen tarkoituksena on tarjota teknist\u00e4 selkeytt\u00e4, jota tarvitaan j\u00e4rjestelm\u00e4n sujuvan integroinnin ja pitk\u00e4aikaisen toimintavarmuuden varmistamiseksi sovittamalla kansainv\u00e4liset standardit yhteen kentt\u00e4olosuhteiden vaatimusten kanssa.<\/p>\n<h2>Miksi l\u00e4pp\u00e4venttiilin mitat ovat t\u00e4rkeit\u00e4<\/h2>\n<p>L\u00e4pp\u00e4venttiilien koon merkitys ulottuu paljon pidemm\u00e4lle kuin pelkk\u00e4 fyysinen tilantarve. Mittojen tarkkuus on keskeinen rajoittava tekij\u00e4 virtausmekaniikan ja rakennesuunnittelun aloilla, joihin korkeapaineputkij\u00e4rjestelm\u00e4n turvallisuus, kest\u00e4vyys ja tehokkuus perustuvat. Kun insin\u00f6\u00f6ri tilaa venttiilin, h\u00e4n m\u00e4\u00e4rittelee k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 kriittisen solmupisteen monimutkaisessa verkostossa; mik\u00e4 tahansa poikkeama ennakoidusta geometrisesta tilantarpeesta voi laukaista sarjan rakenteellisia ja taloudellisia h\u00e4iri\u00f6it\u00e4.\u00a0<strong>Rakenteellisesti<\/strong>, kaikkein anteeksiantamattomin parametri on \u201dFace-to-Face\u201d-mitta. J\u00e4ykiss\u00e4 putkistoissa laippojen v\u00e4linen et\u00e4isyys on ennalta m\u00e4\u00e4r\u00e4tty. Kun vaihettava venttiili on vain muutaman millimetrin paksumpi kuin alkuper\u00e4isess\u00e4 erittelyss\u00e4, venttiilin paikalleen ty\u00f6nt\u00e4miseen tarvittava aksiaalinen j\u00e4nnitys voi vaarantaa putkituet ja jopa itse laippojen kest\u00e4vyyden. Toisaalta liian ohut venttiili edellytt\u00e4\u00e4 ylim\u00e4\u00e4r\u00e4isten tiivisteiden tai v\u00e4likappaleiden asentamista, mik\u00e4 lis\u00e4\u00e4 j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n uusia mahdollisia vuotokohtia. <strong>taloudellinen <\/strong>Mitoitusvirheiden seuraukset ovat j\u00e4risytt\u00e4vi\u00e4. Kun kyseess\u00e4 on suunniteltu laitoksen huoltokatko, venttiilin mittojen yhteensopimattomuuden havaitseminen voi johtaa joko kuumaty\u00f6h\u00f6n tai v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4tt\u00f6mien liitoskappaleiden h\u00e4t\u00e4tuotantoon. N\u00e4m\u00e4 viiv\u00e4stykset eiv\u00e4t merkitse pelk\u00e4st\u00e4\u00e4n korkeampia ty\u00f6voimakustannuksia, vaan ne pident\u00e4v\u00e4t my\u00f6s tuotantokatkoksen kestoa, ja menetetyn ajan vaihtoehtokustannukset voivat helposti ylitt\u00e4\u00e4 itse venttiilin hinnan. Lis\u00e4ksi mitat ovat putkistoprojektin rakenteellinen DNA, ja mik\u00e4 tahansa muutokset t\u00e4ss\u00e4 koodissa hankintavaiheessa voivat aiheuttaa koko hydraulisen verkoston osien toimintah\u00e4iri\u00f6it\u00e4. Lopuksi on viel\u00e4<strong> pitk\u00e4aikainen yll\u00e4pito<\/strong> sykli. Vaihdettavuus taataan standardoiduilla mitoilla, mik\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 laitos voi siirty\u00e4 k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4\u00e4n muiden valmistajien tuotteita ilman, ett\u00e4 infrastruktuuria tarvitsee suunnitella uudelleen. Maailmassa, jossa toimitusketjut muuttuvat yh\u00e4 ep\u00e4vakaammiksi, mahdollisuus vaihtaa standardimitoinen venttiili on keskeinen keino suojautua toiminnallisilta riskeilt\u00e4.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-24219 size-full\" src=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions.webp\" alt=\"l\u00e4pp\u00e4venttiilin-mitat\" width=\"370\" height=\"370\" srcset=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions.webp 370w, https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions-300x300.webp 300w, https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions-150x150.webp 150w\" sizes=\"(max-width: 370px) 100vw, 370px\" \/><\/p>\n<h2>L\u00e4pp\u00e4venttiilin mittojen perusvaatimukset<\/h2>\n<p>L\u00e4pp\u00e4venttiilien mittojen perusstandardit ovat hydraulisen verkoston tiukan rakenteen t\u00e4rkein geometrinen viitekohta, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn siten, ett\u00e4 komponentin fyysinen tilantarve ei ole liikesalaisuus vaan ennustettavissa oleva muuttuja. N\u00e4iden standardien tuntemus on tietoa \u201caksiaalisista ja radiaalisista rajoitteista\u201d, jotka mahdollistavat globalisoituneen toimitusketjun toiminnan ilman mekaanista kitkaa. N\u00e4m\u00e4 protokollat eiv\u00e4t ole pelk\u00e4st\u00e4\u00e4n mittaehdotuksia; ne ovat tarkkojen avaruuskoordinaattien ja oikeiden mittojen kodifiointia, jotka venttiilin on t\u00e4ytett\u00e4v\u00e4 saavuttaakseen \u201cyleisen vaihdettavuuden\u201d tilan.\u00a0N\u00e4it\u00e4 mittoja s\u00e4\u00e4ntelev\u00e4t American Petroleum Institute (API) ja Euroopan standardointikomitea (CEN). T\u00e4ss\u00e4 yhteydess\u00e4 API 609 on kaikkein arvovaltaisin standardi, sill\u00e4 se m\u00e4\u00e4rittelee eri toiminnallisten luokkien Face-to-Face (L)-mitat.<\/p>\n<ul>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Luokka A (keskittyv\u00e4) Mitat: <\/strong>N\u00e4it\u00e4 s\u00e4\u00e4telev\u00e4t \u201dShort\u201d ja \u201dLong\u201d -mallien nimikkeist\u00f6. Standardi edellytt\u00e4\u00e4 kapeaa profiilia, mik\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 n\u00e4m\u00e4 venttiilit mahtuvat ahtaimpiinkin jakoputkiin.<\/li>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Luokka B (korkean suorituskyvyn) Mitat:<\/strong> T\u00e4ss\u00e4 tapauksessa standardeissa otetaan huomioon ep\u00e4keskisten geometrioiden tilavuusvaatimukset. N\u00e4m\u00e4 venttiilit ovat ASME B16.10 -standardissa m\u00e4\u00e4riteltyjen suurempien kokoluokkien mukaisia, joissa rakenteellista pituutta on pidennetty, jotta ne sopivat korkeampien paineiden edellytt\u00e4miin monimutkaisiin tiivistysj\u00e4rjestelmiin.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Standardit EN 558 ja ISO 5752 tarjoavat Geometric Blueprintin Basic Series (BS) -j\u00e4rjestelm\u00e4n kansainv\u00e4lisess\u00e4 metrij\u00e4rjestelm\u00e4ss\u00e4. Kunkin sarjan numero on matemaattinen ohje: Basic Series 20 -sarjan kiekkoventtiilin pituussuuntaisen jalanj\u00e4ljen tulisi olla sama riippumatta siit\u00e4, kuka sen on valmistanut. Noudattamalla n\u00e4it\u00e4 mittaustandardeja insin\u00f6\u00f6ri minimoi projektin teknisen velan, jolloin konseptuaalisen CAD-piirustuksen muuntaminen fyysiseksi asennukseksi tapahtuu matemaattisen varmuuden ohjaamana eik\u00e4 ty\u00f6maalla tapahtuvan improvisaation varassa.<\/p>\n<h2>Perhosventtiilien maailmanlaajuiset mittastandardit: vaihdettavuus ja vertailutaulukot<\/h2>\n<p>Kun perusstandardit muodostavat oikeudellisen kehyksen, globaalin ulottuvuuden vertailutaulukot edustavat alan matemaattista todellisuutta. N\u00e4iden taulukoiden selaaminen on teknist\u00e4 tarkkaavaisuutta vaativa teht\u00e4v\u00e4, johon liittyy kahden eri suunnittelufilosofian sovittaminen yhteen: imperiaalinen (NPS\/tuuma) ja metrinen (DN\/mm) j\u00e4rjestelm\u00e4, joissa on erikokoisia l\u00e4pp\u00e4venttiilej\u00e4. T\u00e4m\u00e4 kansainv\u00e4linen vaihdettavuus on vaikeasti saavutettu tulos kodifioitujen kansainv\u00e4listen protokollien, p\u00e4\u00e4asiassa API 609:n ja EN 558:n, ansiosta. Mitat t\u00e4ss\u00e4 analyyttisess\u00e4 viitekehyksess\u00e4 ovat pohjimmiltaan rakenteellinen reaktio paineluokkaan. Pulttipiirin halkaisijan (BCD) ja laipan paksuuden kasvu ei ole lineaarista, kun luokitus nousee luokista 150\u2013300, erityisesti keh\u00e4j\u00e4nnityksen ja istukan kuormituksen v\u00e4hent\u00e4miseksi. Suunnitteluinsin\u00f6\u00f6rille kasvot-kasvot-mitta (L) on putkistojen topologioiden kiinte\u00e4 ankkuri; se on aksiaalinen jalanj\u00e4lki, josta ei voida tinki\u00e4 ja joka m\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4 laippojen v\u00e4lisen et\u00e4isyyden.\u00a0Tarkan fyysisen sovituksen saavuttamiseksi on v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4t\u00f6nt\u00e4 menn\u00e4 nimelliskokoa pidemm\u00e4lle ja tarkistaa BCD, joka on hypoteettinen ympyr\u00e4, johon mekaaninen eheys keskittyy. Jopa 2 mm:n ero t\u00e4ss\u00e4 mitassa tekee venttiilist\u00e4 kalliin paperipainon \u2013 tarkkuuden hiljaisen ry\u00f6st\u00e4j\u00e4n, joka havaitaan yleens\u00e4 vasta, kun osa on ripustettu nosturilla tuotannon viimeisiss\u00e4 vaiheissa.\u00a0<strong>Luokan 150 kiekkoperhosventtiilien standardoidut mitat \u2013 viitetaulukko:<\/strong><\/p>\n<table data-ace-table-col-widths=\"136;100;299;204;139\">\n<colgroup>\n<col width=\"136\" \/>\n<col width=\"100\" \/>\n<col width=\"299\" \/>\n<col width=\"204\" \/>\n<col width=\"139\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Teille (<\/strong><strong>NPS<\/strong><strong>)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Teille (<\/strong><strong>DN<\/strong><strong>)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Kasvokkain (L)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Pulttikeh\u00e4 (<\/strong><strong>BCD<\/strong><strong>)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Pultinrei\u00e4t (n-\u03a6)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>2\u2033<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">50 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">43 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">120,7 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">4 \u2013 19 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>3\u2033<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">80 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">46 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">152.4 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">4 \u2013 19 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>4\u2033<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">100 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">52 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">190.5 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">8 \u2013 19 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>6\u2033<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">150 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">56 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">241.3 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">8 \u2013 22 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>8\u2033<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">200 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">60 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">298.5 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">8 \u2013 22 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>12\u2033<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">300 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">78 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">431.8 mm<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">12 \u2013 25 mm<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em><strong>Tiedot on koottu seuraavista l\u00e4hteist\u00e4: <\/strong><\/em><em><strong>API<\/strong><\/em><em><strong> 609- ja ASME B16.10 -standardit, vain viitteeksi.<\/strong><\/em><\/p>\n<h2>Perhosventtiilin rungon eri mallien mitat<\/h2>\n<p>L\u00e4pp\u00e4venttiilin koko m\u00e4\u00e4r\u00e4ytyy rungon tyypin ja sis\u00e4isen rakenteen monimutkaisuuden perusteella. On t\u00e4rke\u00e4\u00e4 ymm\u00e4rt\u00e4\u00e4 n\u00e4iden tyyppien v\u00e4liset tilalliset kompromissit, jotta putkitelineiden tiheys ja asennuksen helppous voidaan maksimoida.<\/p>\n<h3>Wafer-tyyppi vs. Lug-tyyppi vs. kaksoislaippainen<\/h3>\n<p>Se <strong>Kiekkomuotoinen<\/strong> Venttiili on putkistomaailman hoikin vartija, joka on puristettu kahden putkilaipan lujien otteiden v\u00e4liin. Sen t\u00e4rkein mitallinen ominaisuus on hoikkuus, erityisesti pienemmiss\u00e4 kooissa; venttiilin rungossa ei ole omia pulttireiki\u00e4, vaan se keskitet\u00e4\u00e4n sit\u00e4 ymp\u00e4r\u00f6ivien laippapulttien avulla. T\u00e4m\u00e4 rakenne v\u00e4hent\u00e4\u00e4 materiaalikulutusta ja painoa, mink\u00e4 vuoksi se on ensisijainen valinta j\u00e4rjestelmiss\u00e4, joissa tila ja kustannukset ovat avaintekij\u00f6it\u00e4. Sit\u00e4 ei kuitenkaan voida k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 linjan p\u00e4\u00e4tepisteess\u00e4, koska siin\u00e4 ei ole omia pultinreiki\u00e4, ja alavirran putkiston poistaminen j\u00e4tt\u00e4isi venttiilin ilman tukea. <strong>Korvakkeellinen<\/strong> Venttiiliss\u00e4 puolestaan on kierteitetyt insertit (korvakkeet) sen keh\u00e4n ymp\u00e4ri. Se on muodoltaan hieman vakaampi kuin levymallinen venttiili, koska sen on sovittava kierteitettyihin reikiin, jotka puolestaan sopivat putken laippoihin. T\u00e4m\u00e4n ansiosta venttiili voidaan kiinnitt\u00e4\u00e4 kuhunkin laippaan, mik\u00e4 mahdollistaa putkilinjan p\u00e4\u00e4tepisteen huollon, jossa alavirran puoleinen putki voidaan irrottaa ja venttiili j\u00e4tt\u00e4\u00e4 paikoilleen paineen alaisena. Merkitt\u00e4vin geometrinen piirre on <strong>Kaksilaippainen <\/strong>tyyppi. N\u00e4iss\u00e4 venttiileiss\u00e4 on my\u00f6s omat laipat, jotka kiinnitet\u00e4\u00e4n putken laippoihin pulteilla. Niit\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n yleens\u00e4 suurihalkaisijaisissa sovelluksissa tai maan alle asennettavissa j\u00e4rjestelmiss\u00e4. Niiden mitat (pinta-pinta-et\u00e4isyys) ovat huomattavasti pidemm\u00e4t kuin wafer- tai lug-tyyppisiss\u00e4 venttiileiss\u00e4, ja ne vaativat putkistossa suuremman tilan. T\u00e4m\u00e4 on rakenteeltaan vakaimmin toimiva tyyppi, ja sit\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n yleisesti korkeapaineisissa vedenjakeluputkistoissa.<\/p>\n<h3>Keskittyv\u00e4t vs. eksentriset mallit<\/h3>\n<p>Venttiilin ulkomitat m\u00e4\u00e4r\u00e4ytyv\u00e4t my\u00f6s venttiilin sis\u00e4isen geometrian perusteella. Yleisimpi\u00e4 ovat <strong>keskittynyt (keskiviiva)<\/strong> perhosventtiilit, jotka ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja joissa varsi kulkee levyn keskell\u00e4. N\u00e4m\u00e4 venttiilit eiv\u00e4t ole kovin paksuja, sill\u00e4 tiivistemekanismi koostuu tavallisesta kumivuorauksesta, joka sopii virtauksen s\u00e4\u00e4telyyn.\u00a0<strong>Omaper\u00e4iset mallit <\/strong>Esimerkiksi kaksois- ja kolmoisoffset-venttiilit vaativat vahvemman rungon. Koska varsi ei ole keskitetty levyn ja istukan suhteen, rungon tulee olla riitt\u00e4v\u00e4n paksu tukemaan levyn monimutkaista py\u00f6rimisk\u00e4yr\u00e4\u00e4. Esimerkkin\u00e4 voidaan mainita kolminkertainen offset-venttiili, jonka kartiomainen tiivistysgeometria edellytt\u00e4\u00e4 pitk\u00e4n mallin runkoa, jotta levy voi py\u00f6ri\u00e4 kokonaan koskettamatta putkistoa, johon se on liitetty. T\u00e4m\u00e4 siirtyminen konsentrisest\u00e4 ep\u00e4keskiseen rakenteeseen on tehokas tapa muuttaa venttiili \u201cluokan B\u201d mittaprofiiliksi, mik\u00e4 voi kaksinkertaistaa tarvittavan kasvojen v\u00e4lisen et\u00e4isyyden.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-24220 size-full\" src=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions2.webp\" alt=\"l\u00e4pp\u00e4venttiilin-mitat\" width=\"512\" height=\"348\" srcset=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions2.webp 512w, https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions2-300x204.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/p>\n<h2>Materiaalien ja rakenteen vaikutus l\u00e4pp\u00e4venttiilin mittoihin<\/h2>\n<p>Vaikka standardit tarjoavat vertailukohdan, materiaalin valinta ja tietyt rakennustekniikat voivat aiheuttaa mittapoikkeamia, jotka insin\u00f6\u00f6rien on otettava huomioon. On yleinen v\u00e4\u00e4rink\u00e4sitys, ett\u00e4 kaikki l\u00e4pp\u00e4venttiilien koot ovat samat; totuus on, ett\u00e4 venttiilin ja sen vuorauksen kemiallinen koostumus voi muuttaa sen fyysist\u00e4 jalanj\u00e4lke\u00e4. Esimerkiksi PTFE:t\u00e4 tai PFA:ta k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n yleisesti vuorattujen l\u00e4pp\u00e4venttiilien vuorauksessa, joita k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n kemian prosessiteollisuudessa ja eritt\u00e4in sy\u00f6vytt\u00e4vien kemikaalien kanssa. T\u00e4m\u00e4 vuoraus ei ole pelkk\u00e4 sis\u00e4pintap\u00e4\u00e4llyste, vaan se ymp\u00e4r\u00f6i usein venttiilin istukan toimiakseen tiivisteen\u00e4. T\u00e4m\u00e4 tiivistepinta lis\u00e4\u00e4 tietty\u00e4 paksuutta Face-to-Face-mittaan. Kun insin\u00f6\u00f6ri laskee putkien v\u00e4lisen raon k\u00e4ytt\u00e4en paljaasta hiiliter\u00e4ksest\u00e4 tai ruostumattomasta ter\u00e4ksest\u00e4 valmistettua venttiili\u00e4 ja asentaa PTFE-vuoratun venttiilin, vuorauksen aiheuttama 3\u20135 mm:n lis\u00e4paksuus voi tehd\u00e4 asennuksesta mahdotonta ilman, ett\u00e4 putkeen kohdistuu liian suuri rasitus.\u00a0Suorituskykyiset kolmoisoffset-mallit ovat esimerkkej\u00e4 rakennetekniikoista, joissa k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n metallin ja grafiitin laminoitua tiivistett\u00e4. T\u00e4m\u00e4n laminoidun tiivisteen kiinnitt\u00e4miseen tarvittava mekaaninen kotelo saattaa edellytt\u00e4\u00e4 \u201cLong Pattern\u201d -tyyppist\u00e4 runkoa. Lis\u00e4ksi \u00e4\u00e4ril\u00e4mp\u00f6tiloissa (kryogeenisissa tai korkeissa l\u00e4mp\u00f6tiloissa) k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 venttiileiss\u00e4 on pidennetyt kannet, jotta venttiilin varsi ei kosketa l\u00e4mm\u00f6nl\u00e4hdett\u00e4. T\u00e4m\u00e4 lis\u00e4\u00e4 huomattavasti keskikohdasta yl\u00e4reunaan (C-T) ulottuvaa mittaa, jota ei v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 ole huomioitu tyypillisiss\u00e4 lyhyen mallin taulukoissa.\u00a0Lis\u00e4ksi muovisilla l\u00e4pp\u00e4venttiileill\u00e4 (PVC, CPVC, PVDF) on t\u00e4ysin erilaiset mitta-standardit (mukaan lukien DIN- tai ASTM-muoviputkistostandardit). Niiden sein\u00e4m\u00e4n paksuus on huomattavasti suurempi kuin metallisissa vastineissaan, mik\u00e4 kompensoi polymeerin heikompaa vetolujuutta ja mahdollistaa paremman suorituskyvyn. Muovisella l\u00e4pp\u00e4venttiilill\u00e4 on siksi l\u00e4hes aina suurempi ulkomitta kuin metallisella venttiilill\u00e4, jolla on sama nimellishalkaisija.<\/p>\n<h2>Kuinka mitata l\u00e4pp\u00e4venttiilin mitat oikein<\/h2>\n<p>Jos teollisuudessa tyyppikilpi katoaa tai ruostuu niin pahasti, ettei sit\u00e4 en\u00e4\u00e4 voida tunnistaa, insin\u00f6\u00f6rin on m\u00e4\u00e4ritett\u00e4v\u00e4 l\u00e4pp\u00e4venttiilin oikea koko manuaalisesti. L\u00e4pp\u00e4venttiilin mittaaminen on tekninen rituaali, johon kuuluu tarkkojen ty\u00f6kalujen k\u00e4ytt\u00f6 ja j\u00e4rjestelm\u00e4llinen menettelytapa.<\/p>\n<ul>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Kasvokkain: <\/strong>Pinta-pinta-mitta (L) on kahden virtauksen kanssa kosketuksissa olevan pinnan v\u00e4linen aksiaalinen et\u00e4isyys. Mittauksessa tulee k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 kalibroitua ty\u00f6nt\u00f6mittaa. Levy- ja korvaventtiilien kohdalla mitataan metallireunasta metallireunaan. Jos venttiiliss\u00e4 on kuitenkin sis\u00e4\u00e4nrakennettu kumitiiviste, joka ymp\u00e4r\u00f6i istukan, on ilmoitettava, mitataanko puristumatonta vai puristettua paksuutta. Putkialalla vakiopituudeksi katsotaan yleens\u00e4 metallien v\u00e4linen et\u00e4isyys, ja oletuksena on, ett\u00e4 tiiviste tai istukka puristuu ennalta m\u00e4\u00e4r\u00e4ttyyn arvoon.<\/li>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Laippa<\/strong><strong> Yhteys: <\/strong>Pulttien ympyr\u00e4n halkaisija (BCD) on mitattava paine luokituksen ja standardin (ANSI vai DIN) m\u00e4\u00e4ritt\u00e4miseksi. Kyseess\u00e4 ei ole vierekk\u00e4isten reikien v\u00e4linen et\u00e4isyys, vaan sen ympyr\u00e4n halkaisija, jonka keski\u00f6 kulkee kaikkien pulttien reikien keskipisteiden kautta. Kun venttiiliss\u00e4 on parillinen m\u00e4\u00e4r\u00e4 reiki\u00e4, mitataan yhden rei\u00e4n keskipisteen ja toisen rei\u00e4n keskipisteen v\u00e4linen et\u00e4isyys. Mittaa my\u00f6s yhden rei\u00e4n halkaisija ja laske reikien lukum\u00e4\u00e4r\u00e4. Nelj\u00e4n rei\u00e4n j\u00e4rjestys viittaa tyypillisesti paineeseen PN10 tai sit\u00e4 alempaan, kun taas kahdeksan tai 12 rei\u00e4n j\u00e4rjestys viittaa tyypillisesti korkeampiin painearvoihin, kuten luokkiin 150 tai 300.<\/li>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Varsi ja latva:<\/strong> Toimilaiteen liit\u00e4nt\u00e4 on Top Work. Sinun on mitattava varren ulkohalkaisija (OD) ja varren korkeus. My\u00f6s varren p\u00e4\u00e4n muoto on t\u00e4rke\u00e4: onko se neli\u00f6m\u00e4inen, Double-D-muotoinen (tasaiset sivut) vai kiilaura? Mittaa neli\u00f6m\u00e4isen varren tasojen v\u00e4linen et\u00e4isyys ty\u00f6nt\u00f6mitalla. M\u00e4\u00e4rit\u00e4 lopuksi kiinnitysalustan pulttij\u00e4rjestys (ISO 5211 -mitat), joka on yleens\u00e4 nelj\u00e4n rei\u00e4n neli\u00f6m\u00e4inen j\u00e4rjestys.<\/li>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Keskelt\u00e4 yl\u00e4reunaan ja keskelt\u00e4 alareunaan: <\/strong>Pystysuora vapaa korkeus m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n mittaamalla et\u00e4isyydet keskipisteest\u00e4 yl\u00e4reunaan (C-T) ja keskipisteest\u00e4 alareunaan (C-B). Mittaa et\u00e4isyys rei\u00e4n keskipisteen ja varren yl\u00e4reunan sek\u00e4 rungon alareunan v\u00e4lill\u00e4. N\u00e4m\u00e4 mitat ovat v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4tt\u00f6mi\u00e4 sen varmistamiseksi, ettei venttiili osu lattiaan tai yl\u00e4puolella oleviin esteisiin.<\/li>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Levy <\/strong><strong>Tyhjennysmyynti<\/strong><strong>: <\/strong>Avaa venttiili (90 astetta) ja mittaa levyn j\u00e4nnev\u00e4li. Koska levy py\u00f6rii, se ulottuu venttiilin ulkoreunan ulkopuolelle. Kun liitetty putki on paksup\u00e4\u00e4llysteinen tai sen sis\u00e4halkaisija on pienempi (kuten Sch 80- tai Sch 160 -putkien tapauksessa), levy saattaa osua putken sein\u00e4m\u00e4\u00e4n. Sinun on tarkistettava \u201cs\u00e4teitt\u00e4inen liike\u201d, jotta voit varmistaa, ett\u00e4 levyll\u00e4 on esteet\u00f6n kulkuv\u00e4yl\u00e4.<\/li>\n<li data-list=\"bullet\"><strong>Kokonaisbudjetti ja <\/strong><strong>Tyhjennysmyynti<\/strong><strong>: <\/strong>Lopuksi on viel\u00e4 kokonaisliikealue. T\u00e4m\u00e4 on tila, jossa kahva tai vipu voi liikkua koko 90 asteen liikealueellaan. Laske vivun pituus ja j\u00e4t\u00e4 v\u00e4hint\u00e4\u00e4n 50 mm:n turvav\u00e4li k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4n k\u00e4teen n\u00e4hden. Jos tila on liian kapea, saatetaan tarvita hammaspy\u00f6r\u00e4k\u00e4ytt\u00f6\u00e4 (k\u00e4sipy\u00f6r\u00e4\u00e4), jolloin liikealue muuttuu pieneksi laatikoksi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-24221 size-full\" src=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions3.webp\" alt=\"l\u00e4pp\u00e4venttiilin-mitat\" width=\"512\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions3.webp 512w, https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions3-300x225.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/p>\n<h2>Automaation murros: kuinka toimilaitteet m\u00e4\u00e4rittelev\u00e4t uudelleen l\u00e4pp\u00e4venttiilien mitat<\/h2>\n<p>Automaatio muuttaa venttiilin nestej\u00e4rjestelm\u00e4n aivoiksi, putkiston aivokuoreksi, joka on v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4t\u00f6n virtauksen tarkalle s\u00e4\u00e4telylle. T\u00e4m\u00e4 muutos aiheuttaa kuitenkin kokoonpanon tilavuuden kasvun, joka saattaa yll\u00e4tt\u00e4\u00e4 varautumattoman insin\u00f6\u00f6rin. Kun toimilaitteet \u2013 olivatpa ne sitten pneumaattisia, s\u00e4hk\u00f6isi\u00e4 tai hydraulisia \u2013 kiinnitet\u00e4\u00e4n l\u00e4pp\u00e4venttiiliin, niiden ulkomuoto ei en\u00e4\u00e4 ole kaksiulotteinen levy, vaan kolmiulotteinen torni. T\u00e4m\u00e4 on tyypillist\u00e4 vaativilla toimialoilla, kuten LVI-alalla, kaivosteollisuudessa ja s\u00e4hk\u00f6ntuotannossa. Keskikohdasta yl\u00e4reunaan (C-T) mitattu korkeus kasvaa yleens\u00e4 200\u2013500 prosenttia. Esimerkkin\u00e4 voidaan mainita 6 tuuman l\u00e4pp\u00e4venttiili, jonka korkeus manuaalisena versiona on vain 10 tuumaa, mutta joka voi helposti nousta 30 tuuman korkeuteen, kun sen p\u00e4\u00e4lle asennetaan pneumaattinen toimilaitteisto ja asennoitin.\u00a0Korkeuden lis\u00e4ksi on otettava huomioon sivutila. Pneumaattisen toimilaitteen sylinterit ulottuvat vaakasuoraan. Kun venttiili asennetaan kapeaan jakoputkeen, n\u00e4m\u00e4 sylinterit voivat joutua kosketuksiin muiden putkien kanssa. Lis\u00e4ksi nykyaikainen automaatio vaatii oheislaitteita: magneettiventtiilej\u00e4, rajakytkinlaatikoita ja ilmansuodattimien s\u00e4\u00e4timi\u00e4. Kaikki n\u00e4m\u00e4 osat lis\u00e4\u00e4v\u00e4t venttiilin ulkomittoja. Automaatio tuo mukanaan my\u00f6s v\u00e4\u00e4nt\u00f6momentin ulottuvuuden ja tarpeen sovittaa venttiilin cv-arvo (virtauskerroin) j\u00e4rjestelm\u00e4n vaatimuksiin. Mit\u00e4 suurempi paine, sit\u00e4 suurempi v\u00e4\u00e4nt\u00f6momentti tarvitaan levyn k\u00e4\u00e4nt\u00e4miseen, ja tarvitaan suurempi toimilaitteisto. T\u00e4m\u00e4n suuremman toimilaitteen kiinnitysalustan on oltava vahvempi (ISO 5211 -standardi). Kun venttiilirungon yl\u00e4osa on liian pieni vaaditun toimilaitteen koon sijoittamiseksi, tarvitaan silta tai kiinnike, mik\u00e4 my\u00f6s lis\u00e4\u00e4 pystysuuntaista ulottuvuutta. Venttiilin koko t\u00e4ss\u00e4 tilanteessa ei ole kiinte\u00e4, vaan dynaaminen muuttuja, jota tulisi hallita, jotta koko kokoonpano mahtuu laitoksen toiminta-alueelle.\u00a0<strong>Manuaalinen vs. automatisoitu kokoonpano (vertailukohde):<\/strong>\u00a0Seuraavat tiedot kuvaavat vakiomallisen luokan 150 konsentrisen l\u00e4pp\u00e4venttiilin \u201cgeometrist\u00e4 rakennetta\u201d, joka on varustettu tyypillisell\u00e4 kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella.<\/p>\n<table data-ace-table-col-widths=\"210;224;243;252;209\">\n<colgroup>\n<col width=\"210\" \/>\n<col width=\"224\" \/>\n<col width=\"243\" \/>\n<col width=\"252\" \/>\n<col width=\"209\" \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Nimikoko (<\/strong><strong>NPS<\/strong><strong>)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Manuaalinen C-T-korkeus (mm)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Automaattinen C-T-korkeus (mm)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Toimilaite<\/strong><strong> Leveys\/<\/strong><strong>Tyhjennysmyynti<\/strong><strong> (mm)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>Arvioitu painonnousu (%)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>2\u2033 (DN50)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">140<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">385<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">180<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">350%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>3\u2033 (DN80)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">160<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">420<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">210<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">380%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>4\u2033 (DN100)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">185<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">510<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">240<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">420%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>6\u2033 (DN150)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">210<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">680<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">320<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">450%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>8\u2033 (DN200)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">250<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">840<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">410<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">500%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><strong>12\u2033 (DN300)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">310<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">1,150<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">560<\/td>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">620%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em><strong>Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia ja tarkoitettu vain viitteeksi sek\u00e4 alustavaan tilojen jakamiseen.<\/strong><\/em><\/p>\n<h2>Miksi valita Vincer ratkaisemaan automatisoitujen l\u00e4pp\u00e4venttiilien mitoitukseen liittyv\u00e4t monimutkaiset ongelmat?<\/h2>\n<p>Automaattiventtiilien moniulotteisen matriisin selaaminen aiheuttaa huomattavaa kognitiivista kuormitusta. Erilaisten toimittajien koordinointi johtaa usein \u201cyhteensopimattomuuden ansaan\u201d, jossa venttiilinvalmistaja, toimilaitteen toimittaja ja kiinnikkeen valmistaja ty\u00f6skentelev\u00e4t teknisesti eristyneiss\u00e4 siiloissa. Vuonna 2010 perustettu Vincer toimii nesteenohjauksen arkkitehtina ja toimittaa \u00e4lykk\u00e4it\u00e4 ratkaisuja.\u00a0Menetelm\u00e4mme ylitt\u00e4\u00e4 pelkk\u00e4n hankinnan rajat tiukan kahdeksanulotteisen analyysimatriisin avulla: arvioimme v\u00e4liaineita, l\u00e4mp\u00f6tilaa, painetta, liit\u00e4nt\u00e4standardeja, ohjausmuotoja, materiaaleja ja alakohtaisia vaatimuksia. T\u00e4m\u00e4n analyyttisen syvyyden takana on insin\u00f6\u00f6ritiimi, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus globaaleista prosessiteollisuuden aloista, kuten vedenk\u00e4sittelyst\u00e4, \u00f6ljy- ja kaasuteollisuudesta sek\u00e4 l\u00e4\u00e4ketuotannosta.\u00a0\u201cOne-Stop Solution\u201d -mallimme avulla varmistamme, ett\u00e4 venttiilirunko, toimilaitteen v\u00e4\u00e4nt\u00f6momentti ja kiinnitystarvikkeet on sovitettu yhteen ennen toimitusta k\u00e4ytt\u00f6paikalle. Laskemalla \u201cirrotusmomentti\u201d (Breakaway Torque) tarkasti varmistamme, ett\u00e4 toimilaitteen jalanj\u00e4lki on mahdollisimman kompakti ja tehokas, jolloin v\u00e4ltyt\u00e4\u00e4n toimittajien v\u00e4listen yhteensopimattomuuksien aiheuttamilta rakenteellisilta ristiriidoilta. Valitsemalla <a href=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/contact-us\/\">Vincer<\/a> on tarkasti suunnitellun lopputuloksen saavuttaminen, joka takaa, ett\u00e4 siirtymisesi automaatioon sujuu yht\u00e4 saumattomasti kuin virtausdynamiikka venttiileiss\u00e4mme.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-24222 size-full\" src=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions4.webp\" alt=\"l\u00e4pp\u00e4venttiilin-mitat\" width=\"512\" height=\"348\" srcset=\"https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions4.webp 512w, https:\/\/www.vincervalve.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/butterfly-valve-dimensions4-300x204.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/p>\n<h2>Johtop\u00e4\u00e4t\u00f6s<\/h2>\n<p>Perhosventtiilien mittojen hallitseminen on teknist\u00e4 tarkkaavaisuutta vaativaa ty\u00f6t\u00e4. Face-to-Face-standardin aksiaalisesta tarkkuudesta automatisoidun kokoonpanon tilavuudellisiin monimutkaisuuksiin \u2013 n\u00e4m\u00e4 geometriset parametrit ovat n\u00e4kym\u00e4tt\u00f6mi\u00e4 lankoja, jotka pit\u00e4v\u00e4t teollisen j\u00e4rjestelm\u00e4n koossa. Kuten olemme tarkastelleet, tarkat mitat eiv\u00e4t ole pelkki\u00e4 lukuja tuotetiedotteessa; ne ovat projektin rakenteellinen DNA, joka vaikuttaa turvallisuuteen, kustannuksiin ja kest\u00e4vyyteen. Ymm\u00e4rt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 runkomallien vivahteita, materiaalien vaikutuksia ja automaation muuttuvia paradigmoja insin\u00f6\u00f6rit voivat varmistaa, ett\u00e4 jokainen venttiili \u2013 niin pieni kuin se onkin \u2013 toimii luotettavana vartijana globaalin teollisuuden suuressa arkkitehtuurissa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutustu l\u00e4pp\u00e4venttiilien kokojen maailmaan kattavan oppaamme avulla, jossa k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n l\u00e4pp\u00e4venttiilien mittoja, kuten akseliv\u00e4li\u00e4 ja muita mittoja.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":24219,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_titles_title":"Butterfly Valve Dimensions: Standards, Sizing & Actuators","_seopress_titles_desc":"Master butterfly valve dimensions, API\/EN standards, and actuator sizing to prevent pipeline failures. Get expert fluid control solutions from Vincer today.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"both","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":301,"_seopress_analysis_target_kw":"butterfly-valve-dimensions","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-22071","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"acf":[],"permalink_manager":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22071"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22071\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29325,"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22071\/revisions\/29325"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24219"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vincervalve.com\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}