09 15, 2025
В настоящее время Фланцевый колокольчик во рту Является ключевым компонентом трубопроводных систем для соединения трубопроводов и оборудования, позволяющего осуществлять среднюю транспортировку. Характеризуется колокольчатый фактурный дизайн на фланцевом конце, он широко используется в промышленных областях, таких как нефтехимическое машиностроение, передача природного газа, водоочистка и энергия. Отказ пломб может легко привести к дорожно-транспортным происшествиям и экономическим потерям; Поэтому уточнение его принципа гербования и освоение технологий предотвращения и контроля имеют решающее значение для стабильной эксплуатации трубопроводов.
В настоящее время Уплотнение устья фланцевого колокольчика в основном зависит от "уплотнения при контактном давлении ", которое блокирует путь проникновения среды от внутренней до внешней стороны трубопровода через плотное соединение между уплотняющим элементом и уплотняющей поверхностью фланца. Процесс герметизации включает в себя три основных элемента: структуру герметизации поверхности, характеристики герметизации элемента и предзатяжной эффект. Этот конкретный принцип можно подразделить на следующие три аспекта:
Уплотняющая поверхность Фланцевый колокольчик во рту Обычно используется увеличенное лицо (RF), лицо мужчины-женщины (MFM), или язык и канава (TG) дизайна. Различные уплотняющие поверхности должны быть сопоставлены с соответствующими уплотняющими элементами, с тем чтобы сформировать первоначальный уплотняющий интерфейс посредством "выравнивания поверхностно-элементных элементов ":
· увеличенная поверхность (RF) + гибкая прокладка: подходит для сценариев среднего и низкого давления. Под действием предзатяжной силы уплотнения гибкая прокладка подвергается упругой деформации для заполнения мелких царапин и уплотнения гладкой уплотненной поверхности, образуя непрерывный уплотненный контактный слой и блокируя путь проникновения среды.
· лицо мужчины-женщины (MFM)/ язык и паз (TG) + металлическая прокладка: идеально подходит для применения при высоком давлении и высоких температурах, конструкция MFM или TG обеспечивает "ограничительное положение" на герметизирующем элементе через механическую структуру, что предотвращает смещение прокладки в экстремальных условиях. Металлическая прокладка, такая как графитовая прокладка из нержавеющей стали, использует жесткость металла, чтобы обеспечить надежное крепление на уплотняющей поверхности. Между тем, внутренняя гибкая заливка, как графит, помогает заполнить небольшие пробелы, достигая комбинации «жесткой опоры и гибкого герметизации».
Основной движущей силой уплотнения является сила предварительного затягивания. Он передает внешнюю силу на фланцевую уплотняющую поверхность и уплотняющий элемент через болтовое соединение со следующим конкретным процессом:
1. Предварительное затягивание болтов: приложить усилие предварительного затягивания к фланцу, соединяющему болты, с использованием гаечного ключа крутящего момента или гидравлического натяжения, что приводит к упругости болтов и к сближению фланцевых уплотняющих поверхностей.
2. Деформация уплотняющего элемента: сила экструзии от фланцевой уплотняющей поверхности воздействует на уплотняющий элемент, вызывая его эластическую или эластопластическую деформацию. Эластичная деформация может автоматически восстанавливать состояние крепления при колебаниях давления, в то время как эластопластическая деформация может образовывать "постоянный контур уплотнения" для адаптации к микронарушениям уплотнения поверхности.
3. Формирование контактного давления: при деформации уплотняющего элемента создается "контактное давление" в Том месте, где он касается уплотняющей поверхности. Если это контактное давление превышает внутреннее давление среды в трубопроводе, то среда не может выйти через интерфейс герметизации, эффективно предотвращая утечку. Однако если первоначальная сила сжатия недостаточна, то контактное давление будет ниже среднего давления. В этом случае среда может просачиваться сквозь проемы уплотняющей поверхности, что приводит к утечке.
Эффект герметизации также связан с физическими и химическими свойствами перевозимой среды, и для обеспечения "противопроникновения" требуется отбор и согласование элементов герметизации:
· средняя вязкость: высоковязкие среды имеют низкую молекулярную текучесть и слабую способность проникновения, что требует меньшей плоскостности уплотняющей поверхности. Низковязкие среды имеют очень проницаемые молекулы, поэтому высокоплотные герметизирующие элементы должны использоваться для уменьшения молекулярного проникновения.
· средняя коррозионная активность: коррозионные среды могут размывать уплотняющую поверхность и уплотняющие элементы. Коррозионностойкие материалы должны выбираться таким образом, чтобы не допускать возникновения в результате коррозии пробелов в интерфейсе уплотнения.
Принцип герметизации Фланцевый колокольчик во рту Концентрируется на "герметизации при контактном давлении ", полагаясь на синергизм уплотняющей поверхности, уплотняющего элемента и силы, предуплотняющей уплотнение, при этом испытывая влияние средних характеристик и условий эксплуатации. Для эффективного снижения риска утечки следует создать систему управления с замкнутым контуром.