
2026-02-10
Чыныгы болсун, кимдир бирөө жогорку температурадагы PTFE прокладкасынын туруктуулугу жөнүндө сураганда, алар, адатта, 500 ° F түбөлүккө кармай турган сыйкырдуу мөөрдү элестетип жатышат. Бул биз чалынып калган биринчи жер. PTFE сонун, бирок жогорку температура салыштырмалуу жана туруктуулук сиз аны эмне кылууну суранып жатканыңыздан көз каранды. Бул үзгүлтүксүз жылуулук циклби? Ысыктын үстүндө химиялык таасир барбы? Же бул жөн гана статикалык, ысык фланецпи? Жооп баарын өзгөртөт.
Таза PTFE 400 ° F (болжол менен 204 ° C) жогору бир кыйла сойлоп баштайт. Маалымат баракчаларын 500°F (260°C) чейин колдонууга болот деп таба аласыз жана техникалык жактан ал дароо эрип кетпейт. Бирок ошол жогорку чектерде анын физикалык касиеттери жумшартат. Прокладка муздак агып кетиши мүмкүн, башкача айтканда, ал болттун жүктөмү астында акырындап деформацияланып, стресстин бошонуусуна жана акырында агып кетишине алып келет. Ошентип, 250 ° C туруктуулук - бул жөнөкөй ооба/жок эмес, убакыт жана басым маселеси.
Мен үзгүлтүксүз буу тазалоо менен химиялык линия боюнча долбоорду эстеп. Температура кыска мөөнөткө 230°Сге чейин көтөрүлөт. А колдондук PTFE прокладкасы, жана ал… үч айга жакын иштеди. Андан кийин болт тешиктеринен агып кете баштады. Маселе эң жогорку температурада эмес, болттоо учурунда фланецтин айлануусу менен айкалышкан кайталанган жылуулук циклдери болгон. Материал өзүнүн туруктуулугун жоготкон.
Мына ошондуктан толтурулган PTFE баалары ишке кирет. Айнек менен толтурулган же көмүртек менен толтурулган PTFE сыяктуу материалдар сойлоп кетүүгө туруктуулукту олуттуу жакшыртат. Алар жогорку температурада жогорку механикалык жүктөрдү көтөрө алат, кызмат мөөнөтүн узартат. Бирок, ошондо да, сиз таза PTFEнин эң сонун химиялык туруктуулугун алмаштырасыз. Бул ар дайым компромисс.
Соймодон тышкары, чоң өлтүргүч - бул термикалык деградация. Температура диапазонунун жогорку чегинде узакка созулган экспозиция PTFE морт болуп калышына алып келет. Бул эрибейт; ал жарылып баштайт, өзгөчө өчүрүүлөр учурунда нерселер муздаганда. Фланецти ачканда сиз прокладканын бөлүктөргө бөлүнгөнүн көрөсүз.
Дагы бир тымызын жагдай - фланецтин бети. Жогорку температурадагы кызматтарда жакшыраак тиштөө үчүн тиштүү финиш көрсөтүлүшү мүмкүн. Бирок PTFE сыяктуу жумшак материал менен, бул тиштер убакыттын өтүшү менен прокладкага кесилиши мүмкүн, айрыкча жылуулук кеңейүү/жыйрылуу циклдеринде. Мен PTFE толтургучтары бар спираль түрүндөгү прокладкага өттүм, бул жерде металл орамдары механикалык тиштеп, ал эми PTFE мөөр менен камсыз кылат. алда канча жакшы туруктуулук.
Басым теңдеменин экинчи жарымы. Жогорку температурадагы, төмөнкү басымдагы буу линиясы акыркы жылдары PTFE прокладкасына жол бериши мүмкүн. Ички басымы жогору болгон ошол эле температура, айрыкча циклдүү болсо, анын өмүрүн кескин кыскартат. Прокладка бетиндеги жүк дайыма өзгөрүп турат, материал иштеп жатат.
Прокладканын калыңдыгы адамдар ойлогондон да маанилүү. Температурасы жогору колдонмолор үчүн мен ичке кетем. 1,5 мм прокладка 3 ммге караганда сойлоп, бурмалоого азыраак материалга ээ. Ошондой эле алгач мөөр коюу үчүн болттун көбүрөөк жүгүн талап кылат, бул кийинки маанилүү факторго алып келет: болттоо процедурасы.
Сиз башынан эле болт жүктү алуу жок болсо, узак мөөнөттүү жөнүндө унутуп жогорку темп аткаруу. Under-torquing, жана баштапкы пломба начар. Ашыкча бурмалоо, жана сиз PTFEди калыбына келтире албай кысып, сойлоону тездеттиңиз. Калибрленген момент ачкычын жана туура кайчылаш үлгүдөгү бекемдөө ырааттуулугун колдонуу жөн гана жакшы тажрыйба эмес; бул бир же үч жылга созулган прокладканын ортосундагы айырма.
Муну биз жылуулук алмаштыргычтардын жээгинде үйрөндүк. Тейлөө тобу ылдамдык үчүн сокку ачкычтарын колдонушкан. Прокладкалар (күчөтүлгөн PTFE түрү) иштөө температурасына жеткенден кийин бир нече жуманын ичинде чыгып кетти. Бир калыпта эмес, ашыкча жүк локализацияланган стресс чекиттерин жаратып, жылуулукту бүтүргөн.
Ошентип, жогорку температурадагы PTFE прокладкасы кайда мааниси бар? Үзгүлтүксүз тейлөө үчүн, мен 200°Cден жогору абайлап турам, эгерде ал толтурулган класс жана басым төмөн болсо. Анын таттуу жери коррозиялык кызматта, ал жерде температура орточо, бирок химиялык заттар көпчүлүк эластомерлерди жокко чыгарат. Мисалы, ысык кислота агымы 150-180°С.
Чыныгы жогорку температурадагы, жогорку басымдагы фланецтер үчүн, мисалы, электр энергиясын өндүрүүдө, сиз графит, спираль же шакек тибиндеги муундарды карап жатасыз. PTFE ал жерде оюнчу эмес. Мен инженердик фирмалардын 280°C линиясында коррозияга туруктуулугу үчүн PTFEди сокурдук менен чакырган спецификацияларды көрдүм жана бул өчүрүү үчүн рецепт. Сиз материалдык чектөөлөр менен артка түртүп керек.
Кээде, чечим катмар болуп саналат. Мен сыяктуу провайдер менен иштеген долбоор Handan Zitai Fasteen Fastener Co., Ltd. (Алар Хэбэйдеги чоң бекиткич түйүн болгон Йонгнян шаарында жайгашкан, сиз аларды бул жерден таба аласыз. ZitaiFasters.com) прокладканы гана эмес, бүт болт системасын камтыйт. PTFE прокладкасынын иштеши үчүн бизге жүктү температурада кармай турган жогорку бекем болттор керек болчу. Бул обочолонгон компонент эмес, система.
Узактыгы акыры жалпы наркы жөнүндө. 6 айдын ичинде иштебей калган арзан PTFE прокладкасы 5 жылга созулган кымбатыраак спираль түрүндөгү прокладкага караганда эмгекти жана иштебей турган убакытты кымбаттат. Тейлөө графигин жана линиянын сындуулугун эске алуу керек.
Учурдагы фланецтерди алмаштыруу үчүн, мүмкүн болсо, боштукту ар дайым иштөө температурасында өлчөңүз. Эски фланецтер ийрилет. Сиз муздак орноткон прокладка ысык, бурмаланган геометрияда жабылышы керек. Кээде эң бышык вариант фланецти алгач оңдоо болуп саналат.
Акыр-аягы, жооп берүү дагы ондогон суроолорду берүүгө мажбурлайт. Так температура профили кандай? Орто деген эмне? Фланецтин абалы жана болт кандай? Эч кандай жооп жок, жөн гана тажрыйбага жана кээде мурунку ийгиликсиздиктерге негизделген соодалашуулардын жыйындысы. Максат түбөлүктүү эмес; бул болжолдуу, ишенимдүү тейлөө аралыгы үчүн, аны сиз болжолдой аласыз. Жана бул үчүн, материалдын реалдуу дүйнө чегин түшүнүү иштеген бир гана нерсе.