Nov 04, 2023 Jäta sõnum

Miks ääriku tihendid ebaõnnestuvad?

Miks ääriku tihendid ebaõnnestuvad?

 

Esimene tüüp: ebaühtlane survejõud põhjustab lekke:

1. Inimlikud tegurid: Poltide ebaühtlane pingutamine ehituse ajal võib põhjustada survejõu tasakaalustamatust. Seda tegurit saab ehituse käigus kõrvaldada.

2. Ääriku vale joondamine: Ääriku vale joondamine mõjutab pingutusjõudu. Ideaalis peaksid äärikud olema tihenduspinnaga täiesti paralleelsed. Kuna aga toru keskjoon ei ole absoluutselt kontsentriline, annavad pingutuspoldid äärikule momente, põhjustades ebaühtlast ja asümmeetrilist koormust. Selline tihenduspinna deformatsioon vähendab kinnitusjõudu ja on töökoormuse korral lekkimisohtlik. Lahenduseks on mõista äärikute deformatsioonimustreid, tagada ühtlane survejõud ja kasutada vahede kõrvaldamiseks tihendeid, vältides nii lekkeid.

3. Poltide vahekaugus: ka poltide vahekaugus mõjutab oluliselt rõhu jaotust. Väiksem poltide vahe tagab ühtlasema rõhu jaotumise.

 

Teine tüüp: stressi leevendamine ja pöördemomendi kadu:

Stressi leevendamine ja pöördemomendi kadu on olulised lekke põhjused. Pärast ääriku poltide pingutamist toimub tihendi tööprotsessi ajal pinge leevenemine selliste tegurite tõttu nagu mehaaniline vibratsioon, temperatuurikõikumised ja pingemuutused. See viib poldi pöördemomendi järkjärgulise vähenemiseni, mille tulemuseks on pöördemomendi kadu ja lekked. Üldiselt säilitavad pikemad poldid rohkem jääkpöördemomenti, samas kui väiksemad läbimõõdud takistavad tõhusamalt pöördemomendi kadu. Pikemate ja peenemate poltide kasutamine on tõhus meetod pöördemomendi kadumise vältimiseks. Lisaks põhjustavad suuremad temperatuurikõikumised ja pikemad kestused suuremat pöördemomendi kadu. Poltide teatud ajaline kuumutamine, nende pikendamine ja seejärel etteantud pöördemomendi säilitamine võib tõhusalt ära hoida pöördemomendi kadu. Õhemad tihendid põhjustavad väiksema pöördemomendi kadu. Samuti on oluline vältida masinate ja torustiku enda tugevat vibratsiooni ning välistada naaberseadmete vibratsiooni mõju, kuna see ei mõjuta oluliselt tihenduspinda ja pöördemomendi kadu saab vältida ilma polte ümber keeramata. .

 

Kolmas tüüp: pinna karedus, mis sobib tihenduspinna kujuga:

Edukaks tihendamiseks peab ääriku pinna karedus vastama tihenduspinna kujule. Näiteks kõrgendatud pinnaga (RF) tihenduspinna all võib suurem pinnakaredus mõjutada tihenduse tõhusust. Edukaks tihendamiseks on vaja kontrollida ääriku pinnadefektide astet ja vältida olulisi pinnavigu, nagu sügavad kriimustused, sooned või jäljed, aga ka muud pinnadefektid. Nende tihendamiseks on vaja suuremat survet.

 

Neljas tüüp: temperatuurimuutused ja jahutus mõjutavad tihendust:

Temperatuurimuutused ja jahtumine mõjutavad oluliselt tihendamist. Kui torud on paigaldatud toatemperatuuril, siis need paisuvad kuumutamisel ja tõmbuvad kokku jahtudes. Äärikute liigesed lekivad sageli jahutusprotsessi ajal, kuna äärikud ja poldid jahtuvad kiiremini võrreldes tihendi jahutuskiirusega. Jahutus mõjutab tihendi survejõudu, pinge lõdvestamist ja torujuhtme jahutavat kokkutõmbumist, mille tulemuseks on pinge poldi suunas ja leke. Seetõttu tehke madala temperatuuriga kandja tihendite valimisel järgmist.

1. Kasutage madala temperatuuriga elastomeerset tihendit.

2. Muutke äärikutihendid võimalikult õhukeseks ja minimeerige äärikute vahe.

3. Kasutage pinge vähendamiseks ülitugevaid polte.

 

Need meetmed aitavad vältida lekkeid temperatuurimuutuste ajal madala temperatuuriga keskkonnas.

 

Esitatud tõlge on sisu optimeeritud kokkuvõte.

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus