Იმ საკითხის გადაწყვეტა, რომელი სასრულის მასალა არის საუკეთესო, აქვს განსაკუთრებით გამოწვევითი, მაგრამ სწორი პასუხი: ეს დამოკიდებულია იმ გაფუჭების რეჟიმზე, რომელსაც თქვენ ცდილობთ თავიდან აიცილოთ. PU (პოლიურეთანი) ხელოვნურად გამოიწვევს თერმულ კომპრესიულ სეტს 90°C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე. HNBR (ჰიდროგენიზებული ნიტრილური რეზინი) ხელოვნურად გამოიწვევს ზედაპირულ აბრაზიას მაღალი ნაკრების ტვირთის გარემოში. PTFE (პოლიტეტრაფტორეთილენი) ხელოვნურად გამოიწვევს ექსტრუზიას ბორის სივიწროვეში, თუ მისი მხარდაჭერა დინამიკურ აპლიკაციებში არ არის სწორად განხორციელებული. თითოეული მასალა აქვს მისი დომინანტური გაფუჭების რეჟიმი, ხოლო სწორი არჩევანი არის ის, რომლის დომინანტური გაფუჭების რეჟიმი თქვენს კონკრეტულ ექსპლუატაციურ პირობებში ყველაზე ნაკლებად ალბათობით მოხდება.
Ეს ჟღერს როგორც მასალების მეცნიერების პრობლემა. პრაქტიკაში ეს არის საიტის პირობების შეფასება სამი შეყვანის მიხედვით: ექსპლუატაციის ტემპერატურა, სითხის ქიმიური შემადგენლობა და დინამიური ტვირთის ციკლის სიხშირე. ამ სამი შეყვანის სწორად განსაზღვრვის შემდეგ მასალის არჩევანი ლოგიკურად მოსდევს. თუ კი ისინი არ არის სწორად განსაზღვრული — ან თუ გენერიკული 'სტანდარტული PU კომპლექტი' გამოიყენება ისეთ აპლიკაციაში, რომელსაც HNBR სჭირდება — სილინდრი არ იმუშავებს ისე, როგორც PU არ იმუშავებს გადაცხადების დროს: ნელ-ნელა და უხმოურად, გარე დაშლის გარეშე, სანამ კომპრესიის დაკარგვა სრულდება და გარემოვანი გასვლის დინება თვეების განმავლობაში იზრდება.
PU: სტანდარტული დინამიური სილინდრი და მისი ტემპერატურული სასაზღვრო მნიშვნელობა
Პოლიურეთანი არის ძირითადი მასალა ჰიდრავლიკური ქანების დარტყმის პისტონის სილების, მიმართვის ხელოვნური გილაკის სილების და დინამიკური გამორეცხვის ყუთის სილების დასამზადებლად. ამის მიზეზები პრაქტიკულია: პოლიურეთანს აქვს განსაკუთრებული აბრაზიული წინააღმდეგობა, მაღალი რეზისტენტობა დინამიკური ტვირთების ქვეშ და კარგი ელასტიკურობა, რათა შეიძლება შენარჩუნდეს სილის კონტაქტი ციკლური დარტყმის სიხშირეებზე (30–60 ჰც). ის არ იშვება მნიშვნელოვნად მინერალურ ჰიდრავლიკურ ზეთში და მისი განზომილებები სტაბილურია ზედაპირული და ზომიერი კლიმატის მქონე ქვემიწევრული ოპერაციების ტემპერატურის დიაპაზონში.
Შეზღუდვა თერმულია. 90–95°C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე პოლიურეთანი განიცდის აჩქარებულ კომპრესიულ სეტს — ელასტომერი კარგავს თავის ელასტიკურ აღდგენას და სილის კიდე მუდმივად ერთდება საჭრელის საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრატო საკვადრა......
Ღრმა სასწორებში განსაკუთრებულად ხშირად გადაჭარბებულია პოლიურეთანის (PU) ტემპერატურული ფარგლები: სახეს მომხმარებლის გარემოს ტემპერატურა 35°C-ზე მაღალია, ხოლო ჰიდრავლიკური სითხის უკან დაბრუნების ტემპერატურა 75°C-ზე მაღალია — ეს ყველაფერი ხშირად მოხდება გრძელვადი უწყვეტი პერკუსიის დროს. ტროპიკულ კლიმატში ზედაპირული სამუშაოები საკმარისი ზეთის გაცივების გარეშე ასევე შეიძლება გამოიწვიოს იგივე პრობლემა. ამ გარემოებში PU-ს გამოყენება არ არის ეკონომიკურად არასწორი იმიტომ, რომ ის იაფია; ის არასწორია იმიტომ, რომ მისი მონახულების ინტერვალი, რომლის დროსაც ის უარყოფითად იქცევა, წინასასწარ ვერ განისაზღვრება, ხოლო პერკუსიის წრედში დაზიანებული სილიკონის სარეზერვო საფარები არ წარმოქმნის გამოსახატულ გაფრთხილებას.
HNBR: მაღალტემპერატურული და ქიმიურად მეტად მედეგი აღმატება
Ჰიდროგენიზებული ნიტრილური რეზინი (HNBR) ახსნის PU-ს ტემპერატურულ სუსტ მხარეს ნიტრილური ძირის უკოვან ნახშირბად-ნახშირბადის ორმაგი ბმების წყალბადით დასავსებლად. შედეგად მიღებული პოლიმერი ინარჩუნებს ნიტრილის ზეთის მიმართ მედეგობას — პოლარული C≡N ჯგუფები, რომლებიც არ იწყებენ გაფართოებას მინერალურ ზეთში, შენახული რჩება, — ხოლო დასავსებული ძირი აძლევს მეტ მედეგობას სითბოს, ოზონს, აგრესიულ წყლის ქიმიასა და ესტერზე დაფუძნებულ ჰიდრავლიკურ სითხეებს მიმართ.
HNBR ინარჩუნებს სასარგებლო სიმკვრივის თვისებებს 150°C-მდე გაგრძელებული ტემპერატურის პირობებში — ეს 60°C-იანი მარჯინი PU-ს მიმართ. ცხელ მაღაროებში ეს მარჯინი პირდაპირ გადაისახება უფრო გრძელ და წინასაზღაურო ექსპლუატაციურ ინტერვალებში. ღრმა სავერცხლის მაღაროში მომუშავე დრიფტერში, სადაც დაბრუნების ზეთის ტემპერატურა მუდმივად აღწევს 95°C-ს, HNBR სიმკვრივეები პერკუსიულ წრედში 40–70%-ით უფრო გრძელვად მოქმედებენ, ვიდრე PU სიმკვრივეები. ეს არ არის მცირე გაუმჯობესება; 5000 საათიანი მოწყობილობის სიცოცხლის განმავლობაში ეს ნიშნავს სიმკვრივის კომპლექტების ცვლილების რაოდენობაში 12-დან 8-მდე შემცირებას ერთეულზე.
HNBR ასევე უკეთ აძლევს მოსახსნელ მაღაროებში მომხმარებლის მჟავიან წყალსა და მარილიან მიწისქვეშა წყალს, ვიდრე PU. სპილენძისა და სავერცხლის მოპოვების საწარმოებში, სადაც ფორმაციის წყალი მჟავიანია (pH 4–5), PU-ს ძირითადი პოლიმერი წყალბადის იონების კონცენტრაციით იკარგება, რასაც HNBR-ის სავსე პოლიმერი წინააღმდეგობას აძლევს. ამ მოვლენის სიმპტომი არის PU სიმკვრივეებზე აჩქარებული ზედაპირული გატეხილება — მიკროტრეშები, რომლებიც შიგნით იზრდებიან და გარემოს გასავლელი ნაკადების გზებს ქმნიან, ხოლო იგივე წრედში მომუშავე HNBR სიმკვრივეები ნორმალური wear ნიშნებს აჩვენებენ.

PTFE: ქიმიურად ინერტული, მაგრამ მექანიკურად მოთხოვნადი
Პოლიტეტრაფტოროეთილენი — PTFE — PU-სა და HNBR-სგან განსხვავებულ კატეგორიაში მოექცევა. მისი ნახშირბად-ფტორის ძირი ძირესად ქიმიურად ინერტულია; ის არ შეიწებება მჟავებში, ძაბადებში, ხსნარებში ან მინინგში გამოყენებული სხვა აგრესიული სითხეებში. მისი ხახუნი ძალზე დაბალია, რაც ელასტომერული სილინდრებზე ნაკლები სითხის მოხმარებას მოითხოვს, ამასთან ის თავის თვისებებს შენარჩუნებს ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში.
Მექანიკურად სამართლიანია ის, რომ PTFE-ს ძალზე დაბალი ელასტიკობა აქვს. ის არ ერთდება ცილინდრის გეომეტრიას ისე, როგორც ელასტომერი აკეთებს — მისთვის სილინდრის ზედაპირის გამოხვევის შემდეგ სილინდრის კონტაქტის შენარჩუნებისთვის საჭიროებს სპირალურ ენერგიზატორს ან დამხმარე ელემენტს. დინამიკურ პერკუსიულ აპლიკაციებში დამხმარე ბორბლის გარეშე მოყენებული სუფთა PTFE სილინდრი პერკუსიის ციკლური წნევის ტალღების ქვეშ (160–220 ბარი) გამოიხვევა პისტონსა და ცილინდრს შორის არსებულ სივრცეში. გამოხვევილი მასალა საათებში დაინგრევა.
PTFE-ის შესაბამისი როლი საყრდენი ხვრელის სილიკონის კომპლექტში არის სტატიკური წრეები: აკუმულატორის პორტის O-ბეჭდები, გასაფილტრებლად წყლის შესასვლელი სასხდომი ბეჭდები, სავალვულო ბლოკის სტატიკური ინტერფეისები. ბოქსიტის მაღაროში გამოცდილ სწრაფ-სტროკიან ჰიდრავლიკურ საყრდენი ხვრელის მტვრედებში HNBR ელასტომერის პისტონის ბეჭდები დაინგრეს დაბინძურების და მაღალი ტემპერატურის გამო. მათ თავისთავად აქტივიზებული PTFE-საფუძვლიანი ბეჭდებით ჩანაცვლება ამოიღო ხშირად მომხმარებლის შეცვლის ციკლი — რადგან ამ კონკრეტული სწრაფ-სტროკიანი, დაბინძურებული გარემოს შემთხვევაში PTFE-ის აბრაზიული მედეგობა და ქიმიური ინერტულობა აღემატება მის დაბალ ელასტიურობას. ეს კონკრეტული გამოყენებაა; იგი არ არის საერთოდ გამოსაყენებლად ყველა დინამიკური პერკუსიული ბეჭდის შემთხვევაში.
Საყრდენი ხვრელის წრეებისა და პირობების მიხედვით მასალების შედარება
|
Სამკვრევლის პოზიცია |
Სტანდარტული პირობები |
Ცხელი / ქიმიური გარემო |
Რატომ |
|
Პერკუსიული პისტონი |
PU – სტანდარტული აბრაზიული სიცოცხლე |
HNBR – მდგრადობა >90°C-ზე |
PU-ს კომპრესიული სეტი 90°C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე; HNBR მდგრადია 150°C-მდე |
|
Მიმართვის საყრდენი საფულე / ბუშინგი |
PU – მაღალი აბრაზიული მედეგობა |
PU ან HNBR ტემპერატურის მიხედვით |
PU-ის აბრაზიული მეტი; თუ ტემპერატურა არის ძირითადი შეფორდობა, გადაერთდით HNBR-ზე |
|
Გამორეცხვის ყუთი — დინამიკური |
PU — აძლევს მონაწილეობას ნაკრების ტვირთის მოძრაობაში |
HNBR, თუ pH < 5 ან T > 80°C |
Მჟავე წყალი ამოიჭრებს PU-ს ძირითად ჯაჭვს; HNBR აძლევს წინააღმდეგობას pH 3–11 დიაპაზონში |
|
Აკუმულატორის პორტის O-ბორბალი |
NBR ან HNBR |
HNBR ან PTFE კომპოუნდი |
Სტატიკური ტვირთი; PTFE კომპოუნდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას აგრესიული სითხეების შემთხვევაში |
|
Სარეგულირო ბლოკის O-სარკანები |
NBR — სტანდარტული |
HNBR ან PTFE სტატიკური სასადგომებისთვის |
Დაბალი ციკლი; ქიმიური მედეგობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ელასტიურობა |
|
Ხელსაწყოს გასუფთავებელი / მტვერსაწინააღმდეგო სილინდრი |
PU – ნაკლები ნაკრების გამორიცხვა |
HNBR, თუ ქიმიური გამოწვევები არსებობს |
PU სტანდარტული ლაპარაკის გეომეტრია; HNBR ქიმიური გარემოსთვის |
Ლაბორატორიის გარეშე სწორი არჩევანის გაკეთება
Უმეტესობა საწარმოებში არ აქვს ზეთის ანალიზის ან სასველების წყლის ქიმიური შემადგენლობის მონაცემები იმ მომენტში, როდესაც სილინდრის კომპლექტი იკიდება. სამი ველური ინდიკატორი ხდის არჩევანს სანდოს ფორმალური ტესტირების გარეშე. პირველი: რა არის ჰიდრავლიკური ზეთის დაბრუნების ტემპერატურა? გამოიყენეთ ინფრაწითელი ტერმომეტრი დაბრუნების ჰოსზე 30 წუთიანი პერკუსიის შემდეგ. 80°C-ზე მაღალი ტემპერატურა მუდმივად = HNBR პერკუსიის წრედისთვის. მეორე: როგორ გამოიყურება სასველების წყალი საჭრელის სახეზე? მწვანე ან ნარინჯისფერი შეფერება = მინერალური მჟავების შემცველობა; HNBR გასუფთავების სილინდრებისთვის. მესამე: წინა PU კომპლექტები ადრე დაინგრეს ზედაპირის გახეხვით ან კომპრესიული დაძაბულობით, არ არის აბრაზიული აბრაზია? თუ კი, დანგრევის ტიპი არის ტემპერატურა ან ქიმია, არ არის მექანიკური — შეცვალეთ მასალები.
HOVOO მასპინძლობს საყრდენი ხვრელის დასახურებლების კომპლექტებს PU და HNBR მასალებით ყველა მთავარი დრიფტერის მოდელისთვის, ასევე PTFE-შემცველი სტატიკური დასახურებლების ვარიანტებს ქიმიურად აგრესიული გამოყენების შემთხვევებში. კომპლექტის რეფერენცია შეიცავს მასალის აღნიშვნას, რაც საშუალებას აძლევს შეკვეთების ზუსტად განსაზღვრას, ხოლო არ არის საჭიროების გარეშე ერთი სტანდარტული ვარიანტის გამოყენება. სრული მოდელისა და მასალის რეფერენციები ხელმისაწვდომია hovooseal.com ვებგვერდზე.
Სარჩევი
- PU: სტანდარტული დინამიური სილინდრი და მისი ტემპერატურული სასაზღვრო მნიშვნელობა
- HNBR: მაღალტემპერატურული და ქიმიურად მეტად მედეგი აღმატება
- PTFE: ქიმიურად ინერტული, მაგრამ მექანიკურად მოთხოვნადი
- Საყრდენი ხვრელის წრეებისა და პირობების მიხედვით მასალების შედარება
- Ლაბორატორიის გარეშე სწორი არჩევანის გაკეთება
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
SR
SK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
CY
IS
KA
UR
LA
TA
MY