Miksi laippatiivisteet epäonnistuvat?
Ensimmäinen tyyppi: Epätasainen puristusvoima aiheuttaa vuodon:
1. Inhimilliset tekijät: Pulttien epätasainen kiristäminen rakentamisen aikana voi johtaa puristusvoiman epätasapainoon. Tämä tekijä voidaan poistaa rakentamisen aikana.
2. Laipan kohdistusvirhe: Laipan kohdistusvirhe vaikuttaa kiristysvoimaan. Ihannetapauksessa laippojen tulisi olla täysin yhdensuuntaisia tiivistepinnan kanssa. Koska putken keskilinja ei kuitenkaan ole täysin samankeskinen, kiristyspultit aiheuttavat momentteja laippaan, mikä aiheuttaa epätasaista ja epäsymmetristä kuormitusta. Tämä tiivistepinnan muodonmuutos johtaa alentuneeseen puristusvoimaan ja on altis vuotamiseen työkuormituksen aikana. Ratkaisu on ymmärtää laippojen muodonmuutoskuvioita, varmistaa tasaiset puristusvoimat ja käyttää tiivisteitä rakojen poistamiseen, mikä estää vuodot.
3. Pulttiväli: Pulttien etäisyys vaikuttaa myös merkittävästi paineen jakautumiseen. Pienempi pulttiväli johtaa tasaisempaan paineen jakautumiseen.
Toinen tyyppi: Stressin rentoutuminen ja vääntömomentin menetys:
Stressin rentoutuminen ja vääntömomentin menetys ovat merkittäviä vuotojen syitä. Kun pultit on kiristetty laippaan, jännitysrelaksaatio tapahtuu tiivisteen työskentelyprosessin aikana mekaanisten värähtelyjen, lämpötilan vaihteluiden ja jännitysmuutosten vaikutuksesta. Tämä johtaa pultin vääntömomentin asteittaiseen pienenemiseen, mikä johtaa vääntömomentin häviämiseen ja vuotamiseen. Yleensä pidemmät pultit säilyttävät enemmän jäännösmomenttia, kun taas pienemmät halkaisijat estävät tehokkaammin vääntömomentin menetystä. Pidempien, ohuempien pulttien käyttö on tehokas tapa estää vääntömomentin menetys. Lisäksi suuremmat lämpötilan vaihtelut ja pidemmät kestoajat johtavat suurempaan vääntömomenttihäviöön. Pulttien lämmittäminen tietyn ajan, niiden pidentäminen ja sitten tietyn vääntömomentin ylläpitäminen voi tehokkaasti estää vääntömomentin häviämisen. Ohuemmat tiivisteet johtavat pienempään vääntömomenttihäviöön. Tärkeää on myös estää koneiden ja itse putkiston voimakas tärinä sekä eliminoida viereisten laitteiden tärinän vaikutus, sillä tällä ei ole merkittävää vaikutusta tiivistyspintaan ja vääntömomentin menetys voidaan estää ilman pulttien uudelleenkiertämistä. .
Kolmas tyyppi: Pinnan karheus, joka vastaa tiivistyspinnan muotoa:
Onnistunut tiivistys edellyttää, että laipan pinnan karheus vastaa tiivistyspinnan muotoa. Esimerkiksi korotetun pinnan (RF) tiivistyspinnan pinnan alla suurempi pinnan karheus voi vaikuttaa tiivistyksen tehokkuuteen. Onnistunut tiivistys edellyttää laipan pintavirheiden hallintaa ja merkittävien pintavirheiden, kuten syvien naarmujen, urien tai jälkien sekä muiden pintavirheiden välttämistä. Niiden sulkemiseen tarvitaan suurempaa painetta.
Neljäs tyyppi: Lämpötilan muutokset ja jäähdytys vaikuttavat tiivistykseen:
Lämpötilan muutoksilla ja jäähtymisellä on merkittävä vaikutus tiivistykseen. Kun putket asennetaan huoneenlämpötilaan, ne laajenevat kuumennettaessa ja supistuvat jäähtyessään. Laippaliitoksissa esiintyy usein vuotoja jäähdytysprosessin aikana, mikä johtuu laippojen ja pulttien nopeammasta jäähtymisestä tiivisteen jäähtymisnopeuteen verrattuna. Jäähdytys vaikuttaa tiivisteen puristusvoimaan, jännitysrelaksaatioon ja putkilinjan jäähdytyskutistumiseen, mikä johtaa pultin suuntaiseen jännitykseen ja vuotoon. Siksi, kun valitset tiivisteitä matalan lämpötilan väliaineille:
1. Käytä matalan lämpötilan elastomeerisia tiivisteitä.
2. Tee laippatiivisteet mahdollisimman ohuiksi ja minimoi laippojen välinen rako.
3. Käytä erittäin lujia pultteja rasituksen vähentämiseksi.
Nämä toimenpiteet auttavat välttämään vuotoja alhaisen lämpötilan väliaineen lämpötilan muutosten aikana.
Toimitettu käännös on optimoitu yhteenveto sisällöstä.





