Jaunums

Kāpēc lodīšu vārstu blīvēšanas veiktspēja mainās līdz temperatūrai?

Kāpēc aizzīmogošanas veiktspējalodīšu vārstimainās ar temperatūras izmaiņām?


Kā rūpniecības vadības komponents rūpnieciskos cauruļvados, lodīšu vārstu blīvēšanas veiktspēja tieši ietekmē sistēmas drošību un uzticamību. Tomēr praktiskā pielietojumā lodīšu vārstu blīvēšanas efekts bieži mainās, pateicoties temperatūras svārstībām, kas ir cieši saistīta ar materiāla īpašībām, strukturālo dizainu un pielāgojamību darba apstākļiem.


1. Aizzīmogošanas materiālu termiskās izplešanās koeficientu atšķirības

Blīvējuma struktūralodīšu vārstiparasti sastāv no metāla vārsta sēdekļiem un mīksto blīvējuma materiāliem (piemēram, PTFE, neilona) vai metāla cietajiem blīvējumiem. Kad temperatūra paaugstinās, dažādi dažādu materiālu termiskās izplešanās koeficienti var izraisīt izmaiņas montāžas spraugā. Piemēram, PTFE blīvēšanas gredzeni var sarukt zemā temperatūrā, kas var izraisīt noplūdes; Pārmērīga izplešanās augstā temperatūrā var saasināt nodilumu un pat izraisīt bumbas iestrēgšanu. Lai arī cieti noslēgti lodīšu vārsti var izturēt augstāku temperatūru, termiskās deformācijas starpība starp metāla vārsta sēdekli un bumbiņu joprojām var izraisīt blīvējuma virsmas piemērotības samazināšanos, veidojot mikro noplūdes kanālus.


2. Temperatūras ietekme uz šķidruma vidi

Temperatūras izmaiņas var mainīt barotnes fizisko stāvokli, piemēram, viskozitāti un fāzi, tādējādi ietekmējot lodīšu vārstu blīvēšanas veiktspēju. Zemas temperatūras apstākļos barotne var sacietēt vai kristalizēt, bloķējot blīvējuma virsmu; Augstas temperatūras barotne var samazināt blīvēšanas materiālu cietību un paātrināt novecošanos. Piemēram, tvaika sistēmās augstas temperatūras tvaiks var mīkstināt PTFE blīves, savukārt piemaisījumi iebiezinātā ūdenī var saskrāpēt blīvējuma virsmu, izraisot lodīšu vārstu noplūdi atvēršanas un aizvēršanas laikā.

3. Nepietiekama pielāgošanās spējas strukturālajā dizainā

Daži lodīšu vārstu konstrukcijas pilnībā neuzskatīja temperatūras kompensācijas mehānismus. Piemēram, ja fiksētā lodīšu vārsta vārsta sēdekļa atbalsta struktūrai trūkst elastīgu elementu, tas nevar automātiski pielāgot blīvējuma spiediena koeficientu, mainoties temperatūrai, kā rezultātā rodas blīvējuma kļūme. Lai arī peldošie lodīšu vārsti var kompensēt blīvējuma spēku caur lodīšu pārvietojumu, spiediena svārstības barotnē augstā temperatūrā var izraisīt pārmērīgu bumbiņas pārvietojumu, kas faktiski var sabojāt blīvējumu. Turklāt lodīšu vārsti, kas savienoti ar metināšanu, ir pakļauti deformācijai termiskā sprieguma koncentrācijas dēļ augstā temperatūrā, vēl vairāk saasinot noplūdes risku.


Risinājums: augstas temperatūras darba apstākļos metāla cieti noslēgtilodīšu vārstivar izvēlēties un vārsta sēdekļa atsperes dizainu var optimizēt; Zemas temperatūras scenārijiem ir jāizmanto trausli materiāli (piemēram, PEEK) un paaugstināts blīvējuma virsmas gludums. Tajā pašā laikā regulāri pārbaudot lodīšu vārstu blīvēšanas veiktspēju un pielāgojot uzturēšanas ciklus, pamatojoties uz temperatūras spiediena līknēm, var efektīvi pagarināt aprīkojuma laiku.


Saistītās ziņas
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept