တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကင်မြို့၊ ဂူလီးဒစ်ထောင်ရပ်၊ မူဖူအိုင်ရှိ 33-99 အမှတ် (သို့) လမ်း [email protected] | [email protected]

လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေ ပြဿနာ |
နောက်ချိန်တွင် အသုံးပြုရန် အထူးပစ္စည်း |
အများအားဖြင့် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများကို မသုံးရသည့် အကြောင်းရင်း |
အသုံးများသော အစားထိုးပစ္စည်းများ |
အပူချိန်မြင့်မှုအတွက် အင်ဂျင်ဆီ၊ ဂီယာဘွက်စီဆီ၊ အမြန်နှုန်းမြင့်သော အပိုစွမ်းရည်များပါသော အဆီ |
ACM/AEM |
NBR သည် အပူချိန်မြင့်မှုတွင် အရမ်းမြန်မြန် အသုံးမဝင်တော့ခြင်းဖြစ်ပြီး HNBR/FKM အများအားဖြင့် အဆီအစွမ်းများနှင့် အအေးခံနိုင်မှုလိုအပ်ချက်များကို မဖြည့်ဆောင်နိုင်ပါ |
HNBR, FKM, အထူး NBR |
အပူချိန်မြင့်မှုအတွက် အဆီထုတ်ကုန်များ + အအေးခံနိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း |
AEM |
ACM အောက်ချိန်ချိန်အောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်သည် AEM ထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမှုန်းသည် |
ACM, HNBR, FKM |
အမိုင်း၊ အယ်လ်ကေလီ၊ ပူသောရေ၊ ရေငွေ့၊ အက်ဆစ်-အယ်လ်ကေလီ ပေါင်းစပ်မီဒီယာအချို့ |
FEPM / AFLAS |
ပုံမော်ဒယ် FKM သည် အမိုင်း၊ အင်အားကြီးသောအယ်လ်ကေလီ၊ ပူသောရေ၊ ရေငွေ့ စသည့်မီဒီယာများတွင် မှုန်းနိုင်သည် |
EPDM, FKM, အထူး FKM, PTFE အထ покရ် |
အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ အိုဇုန်း၊ ရောင်ခြည်မှ ပျက်စီးမှု + အလယ်အလတ်အဆင့် ဆီခံနိုင်ရည် |
CR |
EPDM သည် ဆီခံနိုင်ရည်မရှိသည်။ NBR/HNBR/FKM တို့သည် ရောင်ခြည်မှ ပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်မှုသည် EPDM ထက် နိမ့်သည် |
EPDM, NBR, HNBR, FKM |
အလွန်များစွာ ပုံပေါ်လာသည့် အသုံးချမှု၊ အလွန်များစွာ ပုံပေါ်လာသည့် အပိုင်းခွဲမှု၊ အလွန်များစွာသော ယန္တရားအား၊ လှုပ်ရှားမှုရှိသည့် ပိုက်ဆွဲ |
AU/EU ပေါ်လီယူရီသိန်း |
ပုံမှန်ရောဘာဖြင့် အပိုင်းခွဲမှုကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အပိုင်းခွဲမှုကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အပိုင်းခွဲမှုအား မလ sufficiently လုံလောက်ခြင်း |
NBR, XNBR, PTFE ပေါ်လီတီထရာဖလုံရင်း၊ U-ပုံစံ ပိုက်ဆွဲ |
အင်ဓန်၊ ဆီနှင့် ဂက်စ်၊ အလွန်နည်းသည့် ပေါ်လွင်မှု၊ အိုဇုန်း၊ အအေးခံနိုင်မှု ပေါင်းစပ်မှု |
အီကို |
NBR ၏ အိုဇုန်းခံနိုင်မှုနှင့် အလွန်နည်းသည့် ပေါ်လွင်မှုတွင် မလုံလောက်မှုရှိသည်။ FKM ၏ စရိတ်များပါသည် သို့မဟုတ် အအေးခံနိုင်မှု မလုံလောက်မှုရှိသည် |
NBR, HNBR, FKM, FVMQ |
ဤဇယ်လ်ကို စာမ်းသည့်စာမ်းခြင်း၏ ပထမဆုံးမျက်နှာတွင် အဓိကအကြောင်းအရာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် "ပစ္စည်းသိမ်းမှု ဓာတုဗေဒကို သင်ယူရန်" မဟုတ်ဘဲ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ရန် ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည် - အခြေခံပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ထားပါသည် သို့မဟုတ် ပိုမိုသင့်တော်သည့် အစားထိုးပစ္စည်းရှိပါသည်လား။
ACM, acrylate rubber သည် "အပူခံနိုင်မှုမြင့်မားသည့် ဆီ၊ အင်ဂျင်ဆီ၊ အပိုင်းအစများ အသုံးပြုသည့် ဆီ၊ ဆာလဖာပါသည့် သို့မဟုတ် အပိုစွမ်းအားပေးသည့် ဆီများ" ဟု ဖော်ပြထားသည့် အခြေအနေများတွင် သင့်တော်ပါသည်။
၎င်း၏ အဓိကတန်ဖိုးသည် "FKM ထက် ပိုမြင့်မားခြင်း" မဟုတ်ဘဲ အပူအေးမှု၊ အောက်စီဒေးရှင်းအေးမှု၊ အိုဇုန်းအေးမှုတွင် အလုပ်လုပ်သည့် အောက်တိုမောဘိုင်းလျှောက်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် FKM ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ PARKER ၎င်း၏ ပစ္စည်းဖော်ပြချက်တွင် ACM သည် သတ္တုဆီ၊ အောက်စီဂျင်နှင့် အိုဇုန်းတို့အတွက် ကောင်းမွန်သည့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ရေနှင့် သင့်လျော်မှုနှင့် အအေးခံနိုင်မှုသည် NBR ထက် နိမ့်ပါသည်။ Trelleborg သည်လည်း ACM ကို အပူချိန်မြင့်မှုရှိသည့် ဆီများနှင့် အပိုစွမ်းအားများပါသည့် အောက်တိုမောဘိုင်းလျှောက်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ACM ကို အသုံးပြုရန် သင့်တော်သည့် အများအားဖြင့် အခြေအနေများ
လှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေ |
ဆုံးဖြတ်မှု ယူဆချက် |
NBR သည် အပူချိန်မြင့်သည့် ဆီတွင် မာကုန်ပြီး ကွဲပါသည်။ ဖိအားပေးပြီးနောက် ပုံစံမှုန်းမှု ပိုမိုထင်ရှားလာသည်။ |
ACM ၏ အနေအထားသည် အပူချိန်မြင့်သည့် ဆီများအတွက် NBR ထက် ပိုမိုသင့်တော်သည်။ |
အလုပ်လုပ်သည့် အခြေအနေများသည် အင်ဂျင်ဆီ၊ ဂီယာဘွဲ့ဆီ၊ ဂီယာဘွဲ့ ပိတ်မှုန်း၊ အင်ဂျင်ဆီနှင့် သက်ဆောင်သည့် ပိတ်မှုန်းများဖြစ်သည်။ |
ACM ကို အောက်တိုမောဘိုင်းလျှောက်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ဆီပိတ်မှုန်း၊ ဂီယာဘွဲ့ပိတ်မှုန်း၊ အင်ဂျင်ဆီနှင့် သက်ဆောင်သည့် ပိတ်မှုန်းများအတွက် အသုံးများသည်။ |
အလုပ်လုပ်သည့် အရေးကြီးသည့် အရာများသည် ရေအခြေပြုမှုများ သို့မဟုတ် အားကောင်းသည့် ဓာတုဆေးဖော်စပ်များများ မဟုတ်ပါ။ |
ACM ၏ အားသာချက်မှာ ပူပိုင်းဒဏ်ခံနိုင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ရေအေးစွမ်းရှိသော သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများအား အလွန်အမင်း ခံနိုင်မှုမရှိပါ။ |
FKM စရိတ်သို့ တိုက်ရိုက်သွားလိုလျှင် မလိုလားအပ်ပါ။ |
အချို့သော ပူပိုင်းဆီအသုံးပြုမှုအခြေအနေများတွင် FKM အထိ မလိုအပ်သေးသည့် အဆင့်တွင် ACM ကို စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စရိတ်နှင့် အမျှ အကောင်းမွန်သော အစားထိုးရွေးချယ်မှုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ |
ACM သည် "အများပြောဆိုသော ဆီခံနိုင်သော ပစ္စည်း" မဟုတ်ပါ။ အများအားဖြင့် အပူပိုင်းဆီအတွက် အထူးသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ပြဿနာများသည် လေယာဉ်ဆီ၊ အရှိန်မြင့် အာရိုမက်တစ်များ၊ အရှိန်မြင့် အရည်ဖျော်ပစ္စည်းများ၊ ပူပိုင်းရေ၊ ရှုပ်ထွေးသော ရေနံအင်ဂျင်များ သို့မဟုတ် အအေးပိုင်းတွင် ပုံသောင်းပုံပေါင်းမှုများမှ ဖြစ်ပါက ACM သည် မှန်ကန်သော အဖြေများထဲတွင် မပါဝင်နိုင်ပါ။
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ပစ္စည်း |
ပျက်စီးမှု ဖော်ပြခြင်း |
စဉ်းစားသော အစားထိုးရွေးချယ်မှု |
NBR |
ပူပိုင်းဆီတွင် မာကုန်ပါသည်။ ကြေ cracked ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းတိုသည်။ |
ACM, HNBR, FKM |
ACM |
အအေးပိုင်းတွင် အပိုင်းအစိတ်များ မှန်ကန်စွာ ပိတ်မိခြင်းမရှိပါ။ |
အီအီမ်၊ ဟန်ဘ်ရ်၊ အထူးအေးမှုန်းသော အဖ်ကေအမ် |
ACM |
ဓာတုပေါင်းစပ်မှု ရှုပ်ထွေးပြီး အပူချိန်မြင့်များ |
အဖ်ကေအမ်၊ အဖ်အယ်ပ်မ်/အဖ်လားစ်၊ အဖ်အဖ်ကေအမ်၊ အရည်အသွေးအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း |
ACM |
ရေ၊ အအေးခံအရည်၊ ရှုပ်ထွေးသော ရှုပ်ထွေးသော အပူချိန်ပုံစံ |
အီပီဒီမ်၊ အဖ်အယ်ပ်မ်/အဖ်လားစ်၊ အရည်အသွေးအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း |
အီအီမ်၊ အက်သီလီန် အက်ကြီးလိတ် ရောင်းချမှု၊ အများအားဖြင့် ဝမာက် ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
အက်စီမ်၏ အသုံးချမှုနေရာများနှင့် အများအားဖြင့် အီအီမ်သည် အလုပ်သမ်ဗာ အင်ဂျင်၊ အမ်ဂျင် အလုပ်လုပ်မှု၊ ဆီနှင့် ဓာတ်ငွေ ရောနေသော အခြေအနေများ၊ အပူလေဝင်လေထွက် စနစ်များနှင့် လောင်စာဆီအအေးခံစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ ပာကာက အီအီမ်ကို အက်သီလီန်၊ မီသီလ် အက်ကြီးလိတ်နှင့် အမ်ဂျင် အလုပ်လုပ်မှု အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ပေါင်းစပ်မှုအဖြစ် ဖော်ပြပြီး အီအီမ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပေါလီအက်ကြီးလိတ် အသုံးချမှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ဒူပွန့်၏ ဝမာက် အချက်အလက်များတွင်လည်း အီအီမ်ကို အပူခံနိုင်ရည်၊ အင်ဂျင်ဆီ၊ အမ်ဂျင် အလုပ်လုပ်မှုဆီနှင့် လောင်စာဆီအအေးခံစနစ်များတွင် အသုံးပြုရန် အက်စီမ်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အလုပ်လုပ်နေသော အခြေအနေ |
အီအီမ်ကို ရွေးချယ်ရန် အကြောင်းရင်း |
အပူချိန်မြင့်မားသော ဆီထုတ်ကုန်များ + အအေးခံစွမ်းရည်နိမ့်သော စက်မှ စတင်မှု |
အအေးခံစွမ်းရည်နိမ့်သော လှုပ်ရှားမှုရှိသော ပိတ်မှုအတွက် AEM သည် ACM ထက် ပိုမိုသင့်တော်လေ့ရှိသည် |
ကားအင်ဂျင်အခန်း၊ ဂီယာဘွဲ့၊ ဆီနှင့် ဓာတ်ငွေ ရောနေသော ပတ်ဝန်းကျင် |
AEM သည် ကားအတွက် အပူချိန်မြင့်မားသော ဆီ၊ လေနှင့် ဆီ-ဓာတ်ငွေ ရောနေသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုရာတွင် အသုံးများပြီး စမ်းသပ်မှုများ ပြီးစီးထားပါသည် |
ACM သည် အအေးခံစွမ်းရည်နိမ့်သော အခြေအနေတွင် မာကုန်ခြင်း (hardening) သို့မဟုတ် ပိတ်မှုမှ စတင်မှုအချိန်တွင် ယိမ်းယိုမှုဖြစ်နိုင်သည် |
AEM သည် ACM ၏ အအေးခံစွမ်းရည်နိမ့်မှုကို မော်ဒီဖိုင်းလုပ်ရာတွင် တိုးတက်မှုအတွက် လမ်းညွှန်ဖြစ်နိုင်သည် |
အပူခံနိုင်ရည်၊ ဆီခံနိုင်ရည်နှင့် အိုဇုန်းခံနိုင်ရည်တို့ကို ညှိညာရန် လိုအပ်သည် |
AEM ၏ စုစုပေါင်းညှိမှုသည် ပုံမှန် NBR ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည် |
AEM သည် FKM မဟုတ်ပါ၊ FEPM လည်း မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အသုံးအများဆုံး ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ် မြှင့်တင်မှုများကို မပြုရပါ။ အကယ်၍ အသုံးပြုမည့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် အက်ဆစ်အားကောင်းသော၊ အယ်လ်ကာလီအားကောင်းသော၊ အမိုင်းန်များ၊ ကီတုန်းများ၊ အက်စ်တာများ၊ ရှုပ်ထွေးသော ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပူသောရေနှင့် ရေနုတ်ငွေ ဖြစ်ပါက AEM ကို သေချာစွာ စမ်းသပ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်
အသိုင်းအဝိုင်း |
ရွေးချယ်နိုင်သော ပစ္စည်း |
NBR ထက် ပိုမိုပူပိုင်းခံနိုင်သည် |
ACM၊ AEM၊ HNBR |
ACM ထက် အပူခံနိုင်မှုနိမ့်သည် |
AEM၊ HNBR၊ အအေးခံနိုင်သော FKM |
AEM ထက် ဓာတုပိုမိုခံနိုင်သည် |
FKM၊ FEPM/AFLAS၊ FFKM |
AEM ထက် စုစုပေါင်းစရိတ်နိမ့်သည် |
NBR၊ အထူး NBR၊ သို့သော် အသက်တာ လျော့နည်းနိုင်သည် |
FEPM သည် တက်ထရာဖလူရိုအီသီလီန်-ပရောပီလီန် ကော်ပေါလီမာ အီလာစ်တောမာ ဖြစ်ပြီး AFLAS သည် ၎င်း၏ အသုံးများသော ကုန်ပစ္စည်းအမည်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ စာမျက်နှာပေါ်တွင် အတော်လေး တန်ဖိုးရှိသော အကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အသုံးပြုသူများအများစုသည် "FKM/Viton သည် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အကောင်းဆုံး ခံနိုင်ရည်ရှိသည်" ဟု မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ O-ring ဤသည်မှာ လုံးဝမှန်ကန်ခြင်းမရှိပါ။ ပုံမှန် FKM သည် အမိုင်န်များ၊ အင်အားကောင်းသော အယ်လ်ကေလီများ၊ ပူသောရေ၊ ရှုပ်ထွေးသော ရေနံစိမ်ရေများ၊ အချို့သော အအေးခံအမျှင်များ၊ အပူနှင့် အအေးခံဆီအခြေပြု ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အထူးအမျှင်များတွင် ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ FEPM/AFLAS သည် ဤကန်းသော အခြေအနေများကို ဖြည့်ဆောင်ပေးရန် အစားထိုးအဖြစ် အသုံးပါသည်။
Parker သည် FEPM/AFLAS ကို TFE နှင့် ပရောပီလီန်တွင် ကော်ပေါလီမာအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး ၎င်း၏ အက်စစ်၊ အယ်လ်ကေလီ၊ အမိုင်န်များနှင့် ပူသော ရှုပ်ထွေးသော ရေနံစိမ်ရေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ AGC ၏ AFLAS အချက်အလက်များသည် ၎င်းကို အပူခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အက်စစ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အယ်လ်ကေလီ/အမိုင်န်နှင့် ပူသော ရှုပ်ထွေးသော ရေနံစိမ်ရေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း စသည်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး အင်အားကောင်းသော အယ်လ်ကေလီတွင် ပုံမှန် FKM ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင့် ဖော်ပြထားသည်။
လှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေ |
ဆုံးဖြတ်မှု ယူဆချက် |
အမိန်းနှင့် အယ်ကလီးန် မီဒီယာတွင် FKM ပျက်စီးသည် |
FEPM/AFLAS သည် အစားထိုးရွေးချယ်မှုအဖြစ် အသုံးများသည် |
ပူသောရေ၊ စတီမ်နှင့် အအေးခံအရည်တွင် ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများက FKM ကို မာကုန်စေခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲကွဲပေါက်ပေါက်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စေသည် |
AFLAS ကို စတီမ်၊ အအေးခံအရည်တွင် ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အထူးပူသောရေအခြေအနေများတွင် အသုံးများသည် |
မီဒီယာတွင် H₂S၊ ရေနံကုမ္ပဏီများ၏ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အယ်ကလီးန် မတ်တ်များ ပါဝင်သည် |
FEPM/AFLAS ကို ရေနံနှင့် သဘော်လုပ်ငန်း၊ ဓာတုလုပ်ငန်း၊ မက်ကင်းနီကယ်ဆီလ်နှင့် အလားတူအခြေအနေများတွင် အသုံးများသည် |
EPDM ထက် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သော ဆီနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုပါသည်။ ပုံမှန် FKM ထက် ပိုမိုကောင်းမော်သော အယ်ကလီးန်နှင့် အက်စစ်ခံနိုင်ရည်လိုအပ်သည် |
FEPM/AFLAS သည် အလယ်အလတ်အဆင့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် |
FFKM ၏စုန်းကုန်ကုန်ကုန်ကောင်းသည် |
FEPM/AFLAS သည် အဆင့်မြင့်အစားထိုးဖြေရှင်းနည်းအဖြစ် အသုံးပါနိုင်သည် |
AGC အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင် AFLAS အသုံးပြုမှုများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံထုတ်လုပ်ရေး၊ စက်ပစ္စည်းများအတွက် အပိုင်းအစများ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ ပင်လယ်ရေပိုင်နက်တွင် အသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်အအေးမှုန်းစနစ်များနှင့် ဂီယာဘွက်စ်များအတွက် ပိတ်ပင်ခြင်း စသည့် အက်စ်ပါရှန်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအက်စ်ပါရှန်များသည် "ပုံမှန်ပစ္စည်းများ၏ အက်ဒီအိုင်အိုင်များထက် ပိုမိုကျယ်ပေါင်းသည့်" အက်စ်ပါရှန်များဖြစ်ပါသည်။
ပัญหา |
FKM |
FEPM/AFLAS |
အပူချိန်မြင့်မှု အုန်းဆီ |
အလွန်တိုင်းတွေ့ |
အလွန်တိုင်းတွေ့ |
အာရိုမက်တစ်များ၊ အင်ဓနာ |
ပုံမှန်အားဖေးဖေး ပိုမိုအားကောင်းပါသည်။ သို့သော် အထူးအများအားဖေးဖေး အမျိုးအစားပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ |
FKM ထက် အများအားဖေးဖေး ပိုမိုကောင်းမှုရှိသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ စမ်းသပ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ |
အမိုင်န်များ |
ပုံမှန် FKM များသည် အားနည်းနိုင်ပါသည်။ |
ပုံမှန်အားဖေးဖေး ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ |
အားကောင်းသည့် အယ်လ်ကေလီ |
ပုံမှန် FKM များသည် အားနည်းနိုင်ပါသည်။ |
ပုံမှန်အားဖေးဖေး ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ |
ပူသောရေ/ရှို့ |
ပုံမှန် FKM သည် မာကုန်တတ်သည် |
ပုံမှန်အားဖေးဖေး ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ |
အပူချိန်ကြီးမဟုတ်သော |
FKM တွင် အအေးခံနိုင်သော အဆင့်များ ရှိသည် |
အများအားဖြင့် အအေးခံနိုင်သော ပစ္စည်းအဖြစ် အရေးကြီးမှုမရှိ |
ကုန်စု |
မြင့်မားသော |
အလွန်မြင့်မှု ရှိသည်၊ အချို့သော အခြေအနေများတွင် FFKM ထက် နိမ့်သည် |
အချက်အလက် |
အစားထိုးနိုင်သော ပစ္စည်း |
ရိုးရိုးရေပူ၊ ရှို့၊ ဆီမပါ |
EPDM |
အမိုင်းမ်များ၊ အယ်လ်ကေလီများ၊ ရေပူ + အပူခံမှုမြင့်မှု |
FEPM/AFLAS |
အလွန်ပါးန်းသော ဓာတုပစ္စည်းများ |
FFKM |
စတက်တစ် ဆီလ်၊ အရွယ်အစားများ သည် ခွင့်ပေးပါသည်၊ စုစုပေါင်း စရိတ် အရ အရေးကြီးသည် |
PTFE-encapsulated O-ring |
သာမန် အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အီးလ် |
FKM, HNBR, ACM/AEM |
ရှောင်ရန် စကားလုံးများ - FEPM/AFLAS ကို "FKM ထက် စုံလင်စွာ ပိုမောင်းမောင်းသည်" ဟု မရေးပါနဲ့။ ပိုမှန်ကန်သော ဖော်ပ်ပ်မှုများမှာ -
FEPM/AFLAS သည် သာမန် FKM ကို အမိုင်း၊ အယ်လ်ကေလီ၊ ပူသောရေ၊ ရှုပ်ထွေးသော ရေနွေးငွေ့ သို့မဟုတ် အထူး အပေါင်းအစပ်များအတွက် မသုံးနိုင်သည့်အခါ အရေးကြီးသော အစားထိုး ပစ္စည်းဖြစ်သည်။

CR, ကလိုရိုပရီးန် ရောဘာ၊ နီယိုပရီးန် ဟုလည်း အများအားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
စီအာရ်၏တန်ဖိုးသည် ဟန်ချက်ညီမှုတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးသော သုံးစက်ဆီဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ အပူဒိုင်အားခံနိုင်မှု သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းဒိုင်အားခံနိုင်မှုများ မဟုတ်သော်လည်း အအေးဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ အုဇုန်ဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ အသက်ကြီးမှုဒိုင်အားခံနိုင်မှုနှင့် သုံးစက်ဆီဒိုင်အားခံနိုင်မှုအတွက် အလျော့အထုံးအားဖြင့် ဟန်ချက်ညီသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ပါကာက စီအာရ်သည် အုဇုန်ဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ အသက်ကြီးမှုဒိုင်အားခံနိုင်မှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းဒိုင်အားခံနိုင်မှုတွင် ကောင်းမောင်းသည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး အပူခါးအားဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ယန္တရားမှုဂုဏ်သွေးများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ထရယ်လေဗော့ဂ်သည်လည်း စီအာရ်၏ အုဇုန်ဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ ဓာတုပစ္စည်းဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ အသက်ကြီးမှုဒိုင်အားခံနိုင်မှုနှင့် ကောင်းမောင်းသော ယန္တရားမှုဂုဏ်သွေးများကို အားသာချက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
အလုပ်လုပ်နေသော အခြေအနေ |
စီအာရ်၏တန်ဖိုး |
အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုသော စက်ကူများ၊ လေထု၊ အုဇုန်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ |
အန်ဘီအာအေးထက် ပိုမိုကောင်းမောင်းသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဒိုင်အားခံနိုင်မှု |
သုံးစက်ဆီနှင့် အနည်းငယ်ထိတွေ့မှုရှိသော်လည်း သုံးစက်ဆီအတွင်း အပြည့်အဝ မျှောနေသည့် အခြေအနေများတွင် မသုံးသင့်ပါ။ |
အီပီဒီအမ်ထက် ပိုမိုသင့်တော်သော သုံးစက်ဆီထိတွေ့မှု |
ရှေးစက်အောက်စီဂျင်၊ ကပ်စ်ကြောင်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အထွေထွေပတ်ဝန်းကျင် |
စီအာရ်သည် ရှေးရှေးက အသုံးပြုခဲ့သည့် အသုံးပြုမှုအခြေခံများရှိသည်။ |
ကိုယ်ပိုင်မီးငြိမ်းသော အစွမ်းရှိရန် လိုအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်ရောင်စင်များထက် ပိုမိုကောင်းမောင်းသည့် အခြေအနေများ |
CR သည် အများအားဖြင့် အသုံးများသော ရေစီးကြောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မီးခိုးတားဆီးမှု အားသာချက်ရှိသည်။ |
စုစုပေါင်းစရိတ်သည် FKM/HNBR အထိ မရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ |
CR သည် အလယ်အလတ်အဆင့် ရွေးချယ်မှုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
CR ကို အဆင့်မြင့် ဆီခံနေရေးအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ အပူခံနိုင်ရည်မြင့်မှု၊ လေယာဉ်လေးမှုန်း၊ အားကောင်းသော အိုင်ဆိုလေးတ်များ သို့မဟုတ် အလွန်အားကောင်းသော ဓာတုပစ္စည်းများတွင် FKM အစားထိုးအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
လက်ရှိပုံစံ |
အစားထိုးမှု ဦးတည်ချက် |
CR သည် ဆီခံနိုင်ရည်မှု မလ sufficiently ရှိသည်။ |
NBR, HNBR, FKM |
CR သည် အပူခံနိုင်ရည်မှု မလုံလောက်သည်။ |
HNBR, FKM, AEM |
CR သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ပူသောရေနှင့် ရေနုတ်ငွေ့နှင့်သာ ထိတွေ့မှုရှိသည်။ |
EPDM |
CR ၏ ဓာတုဖလှယ်မှုများသည် ရှုပ်ထွေးမှုများရှိသည်။ |
FKM၊ FEPM/AFLAS၊ FFKM |
CR သည် ပုံပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံပြောင်းလဲမှုများကို အလွန်များစွာ ခံစားရသည်။ |
AU/EU, HNBR, XNBR |
AU/EU သည် ပေါလီယူရီသိန်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး AU သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါလီအက်စ်တာ-အမျိုးအစား ပေါလီယူရီသိန်းကို ရည်ညွှန်းပြီး EU သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါလီအီသာ-အမျိုးအစား ပေါလီယူရီသိန်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
ပေါလီယူရီသိန်း၏ အရေးကြီးသော စကားလုံးများများ O-rings “ဓာတုပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း” သို့မဟုတ် “အပူခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း” မဟုတ်ဘဲ
ပုံပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပိုင်းအစများ ကွဲထွက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အလွန်များစွာသော အဆွဲအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပိုင်းအစများ ထုတ်လုပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အသက်တာရှည်သော အရွေ့လွဲမှု ပိတ်မှုစနစ်များ။
တရယ်လီဘော့ဂ်သည် ပေါလီယူရီသိန်း၏ အင်္ဂါရပ်များကို အလွန်ကောင်းမောင်းသော ပြေလွယ်မှု၊ အကောင်းဆုံး ပုံသောင်းခြင်းခံနိုင်ရည်၊ ထူးခြားစွာကောင်းမောင်းသော ဆွဲခြင်းခံနိုင်ရည်၊ ဖိအားလျော့နည်းမှုနိမ့်ပါးခြင်းနှင့် အောက်စီဂျင်/အိုဇုန်းခံနိုင်ရည်ကောင်းမောင်းခြင်းတို့အဖြစ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်။ ERIKS သည်လည်း PUR နှင့် အထူး XNBR တို့သည် အကောင်းဆုံး ပုံသောင်းခြင်းစွမ်းရည်ကို ပေးစေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
လှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေ |
ဆုံးဖြတ်မှု ယူဆချက် |
O-ring ပျက်စီးခြင်း၊ ဖြတ်ထားခြင်း၊ ကိုက်ထားခြင်း |
ပေါလီယူရီသိန်းအတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အခြေအနေ |
လှုပ်ရှားနေသော စီလ်၊ အပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှု၊ ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် ပန်းဝါယာ |
PU ၏ ပုံသောင်းခြင်းနှင့် ဖဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်သည် သိသာထင်ရှားသည်။ |
ဖိအားမြင့်မှုအောက်တွင် အပိုများထွက်လာခြင်း ပျက်စီးမှုဖြစ်ပါသည်။ |
PU သည် ပုံမှန် NBR ထက် စက်မှုပျက်စီးမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ |
ပုံမှန်ရောင်စုံပါသော အမှုန်များဖြင့် ပုံသောင်းခြင်း၊ သဲ၊ သံမှုန်များဖြင့် ပုံသောင်းခြင်း |
PU ကို ပုံသောင်းခြင်းခံနိုင်ရည် မြင့်တင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
ဓာတုပျက်စီးမှုမဟုတ်ဘဲ စက်ပစ္စည်းပျက်စီးမှု |
ဦးစားပေး AU/EU၊ back-up ring၊ groove design |
အမျိုးအစား |
ဦးတည်ချက် |
AU၊ Polyester အမျိုးအစား Polyurethane |
ပုံမှန်အားဖြင့် စက်မှုအရည်အသွေး ပိုကောင်းပြီး ဆီကို ပိုခံနိုင်ပေမဲ့ ရေဓာတ်ပြုမှု အန္တရာယ်ကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ |
EU၊ Polyether အမျိုးအစား Polyurethane |
ပုံမှန်အားဖြင့် စိုစွတ်၊ ရေနှင့် ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် ရေဓာတ်ပြုမှု အန္တရာယ်ရှိသည့် ဇာတ်ညွှန်းများအတွက် ပိုသင့်တော်သည်။ |
COG ရဲ့ polyether အမျိုးအစား polyurethane ပစ္စည်းတွေကလည်း EU O-ring တွေဟာ AU ပစ္စည်းတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ရေဓာတ်ခွဲမှု ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေအခြေခံ မီဒီယာတွေမှာ ပိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ ရှင်းလင်းစွာ ထောက်ပြထားပါတယ်။
အောက်ပါ အခြေအနေများတွင် ပိုလီယူရသွန် O-ring များကို အလွယ်တကူ မသုံးစွဲနိုင်ပါသည်-
မအကြံပေးသင့်သော အခြေအနေ |
အကြောင်း |
အပူချိန်မြင့်မားသော ရှုပ်ထွေးမှု |
PU သည် ရှုပ်ထွေးမှု ပိတ်မှုများအတွက် ဦးစားပေး ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ |
အလွန်အက်ဆစ်၊ အလွန်အယ်လ်ကေလီ၊ အမိုင်န်များ |
ဓာတုဖောက်ပြန်မှုကို လွယ်ကူစွာ ဖောက်ပြန်စေသည် |
အပူချိန်မြင့်မားပြီး အချိန်ကြာမားစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်း |
အပူချိန် ကန့်သတ်ချက်များသည် ပုံမှန်အားဖော်ပေးထားသည့် FKM, FEPM, FFKM တို့ထက် မကောင်းလေ့ရှိသည် |
အရှုပ်ထွေးမှု ဖောက်ပြန်မှုကို ဖြေရှင်းရန် ပစ္စည်းများကို အစားထိုးခြင်းသာ |
ဂရုဗ်ခ် အကွာအဝေး၊ မာက်ခြင်း၊ ပေါ်ဘောင်း စုပ်ထုပ်၊ ဖိအား အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုးများသည် အတူတက်ပါပါ အရေးကြီးသည် |
ပေါ်လီယူရီသိန်း စာမျက်နှာတွင် အချက်တစ်ခုကို ထပ်မံဖော်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ပျက်စဲမှု၏ အကြောင်းရင်းသည် ပွဲစားမှု၊ ဖဲ့ထုတ်မှု၊ အရှုပ်ထွေးမှု ဖောက်ပြန်မှု ဖြစ်ပါက AU/EU သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ပျက်စဲမှု၏ အကြောင်းရင်းသည် ဓာတုဖောက်ပြန်မှု ဖြစ်ပါက အသုံးပြုမှု သ совместимость ကို ဦးစားပေးရမည်
အီကို (ECO) သည် အီပီကလောရိုဟိုဒရင် ရောင်းဘာဖြစ်ပြီး အားတုန်းမော်တော်ယာဉ်များတွင် လောင်စာ၊ ဆီနှင့် ဂက်စ် စုပ်ယူမှု၊ နောက်ချောင်းပေါင်းများ၊ လေအေးပေးစက်နှင့် တုန်ခါမှုလျော့နည်းရေး နယ်ပယ်များတွင် အသုံးများသည်။
အီကို (ECO) ကို အောက်ပါအတိုင်း နားလည်နိုင်သည်။ NBR၊ CR နှင့် FKM တို့ကြားတွင် လောင်စာနှင့် ဆီကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မှုန်မှုန်များ မျှဝေမှုနည်းခြင်း၊ အိုဇုန်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အအေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို မျှတစွာ ပေးစေသည့် ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ Zeon ၏ Hydrin ECO အချက်အလက်များတွင် အပူ၊ ဆီ၊ လောင်စာ၊ မှုန်မှုန်များ မျှဝေမှုနည်းခြင်း၊ အိုဇုန်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အအေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို မျှတစွာ ပေးစေသည့် ပစ္စည်းအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး အားတုန်းမော်တော်ယာဉ်များတွင် လောင်စာ ပိုက်များ၊ စုပ်ယူမှုစနစ်များ၊ ပိုက်များ၊ လေအေးပေးစက်နှင့် တုန်ခါမှုလျော့နည်းရေး အသုံးပုံများကို ဖော်ပြထားသည်။ Osaka Soda ကလည်း အီပီကလောရိုဟိုဒရင် ရောင်းဘာသည် ဆီကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အအေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အိုဇုန်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် လောင်စာနှင့် ဂက်စ်ကို ပိတ်ဆို့နိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို ပေးစေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အလုပ်လုပ်နေသော အခြေအနေ |
အီကို (ECO) ၏ တန်ဖိုး |
လောင်စာ၊ ဒီဇယ်၊ ဆီနှင့် ဂက်စ်၊ လောင်စာ အငွေ့ |
အီကို (ECO) သည် လောင်စာနှင့် ဆီကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် မှုန်မှုန်များ မျှဝေမှုနည်းခြင်းတို့တွင် အားသာချက်ရှိသည်။ |
NBR သည် အိုဇုန်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် မှုန်မှုန်များ မျှဝေမှုနည်းခြင်းတို့တွင် အားနည်းသည်။ |
အီကိုသည် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လမ်းကြောင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည် |
အီကိုမှုန်းသည် အလွန်များပါသည် သို့မဟုတ် အေးမှုအခြေအနေတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မှု မလ sufficiently ဖြစ်သည် |
အီကိုသည် အလယ်အလတ်ဖြေရှင်းနည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည် |
ဆီထုတ်ကုန်များ၊ အိုဇုန်းနှင့် အေးမှုအခြေအနေတွင် ဟန်ချက်ညှိရန် လိုအပ်သည် |
အီကိုသည် သုံးစွဲမှုအရ အက်န်ဘီအာရ်ထက် ပိုမိုစုံလင်သည် |
အားတုန်းမော်တော်ယာဉ် လောင်စာစနစ်၊ လေစုပ်စနစ်နှင့် ပိတ်မှုအစိတ်အပိုင်းများ |
အီကိုသည် အသုံးပြုမှုအတွက် အခြေခံအားဖြင့် အသုံးပြုနေကြပါသည် |
ပစ္စည်း |
အားသာချက် |
အားနည်းချက် |
NBR |
စုံလင်သော စုံလင်မှုနှင့် ဆီခံနိုင်မှုအခြေခံအားဖြင့် စုံလင်သည် |
လောင်စာ၊ အိုဇုန်းနှင့် ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပေါက်ကွဲမှု ကုန်ကျစုံလင်မှု မရှိသည် |
အီကို |
အဆင်ပေးမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး လောင်စာအား ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပေါက်ထွက်မှုနိမ့်ခြင်း၊ အိုဇုန်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း |
ဓာတုပစ္စည်းအများအပြားကို မှီခိုသည့် ပစ္စည်းမဟုတ် |
FKM |
အပူခံနိုင်ရည်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားခြင်း |
စုစုပေါင်းစရိတ်များပြီး အအေးခံနိုင်ရည် နိမ့်ပါးခြင်း |
FVMQ |
အအေးခံနိုင်ရည်နှင့် လောင်စာအင်္ဂါရပ်များတွင် အားသာချက်ရှိခြင်း |
ယန္တရားအား ခံနိုင်ရည်နိမ့်ပါးခြင်းနှင့် စရိတ်သုံးသပ်မှု လိုအပ်ခြင်း |
ECO ကို "FKM ၏ စရိတ်သက်သာသည့် အစားထိုးပစ္စည်း" ဟု မရေးသင့်ပါ။ ပိုမိုတိက်တိက်ဖော်ပြချက်မှာ-
ECO သည် လောင်စာ၊ ဆီနှင့် အင်္ဂါရပ်များ၊ ပေါက်ထွက်မှုနိမ့်ခြင်းနှင့် အိုဇုန်းခံနိုင်ရည်တွင် အမျှတ်ဖော်မှုလိုအပ်သည့် အခြေအနေများတွင် သင့်တော်ပါသည်။ သို့သော် FKM ၏ စုံလင်သည့် ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ကို မလိုအပ်ပါ။
ဒီစာမျက်နှာမျိုးဟာ "ထူးခြား မီဒီယာ" နဲ့ "ကျရှုံးမှုပုံစံ" အနီးမှာ တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အများဆုံး အကြောင်းအရာ တည်ဆောက်မှု တန်ဖိုးရှိပြီး ပစ္စည်း အက္ခရာမဟုတ်ဘူး။
ဦးစားပေး စဉ်းစားရန်
HNBR : NBR ထက် ပိုမိုအပူခံနိုင်ရည်၊ ပိုမိုဆီခံနိုင်ရည်၊ ပိုမိုစက်မှုအရောင်ကျွမ်းမှု ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်
ACM : အပူချိန်မြင့် ရေနံထုတ်ကုန်များ၊ ကားသုံး ရေနံပိတ်တံ၊ ဘီးအပြောင်းအလဲ ရေနံပတ်ဝန်းကျင်
AEM : အပူချိန်မြင့် ရေနံထုတ်ကုန်များ၊ ပိုကောင်းသော အပူချိန်နိမ့်နှင့် အပြည့်အဝ ကားစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်သည်။
FKM : ပိုမြင့်တဲ့ အပူချိန်၊ ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ဓာတုဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်မှု။
ERIKS ၏ seal material manual တွင်လည်း ရေနံထုတ်ကုန်များတွင် ပါဝင်သော additives များသည် ရာဘာနှင့် ကိုက်ညီမှုကို သိသိသာသာ သက်ရောက်စေကြောင်း အလေးထားထားထားသည်။ အထူးသဖြင့် synthetic oil၊ hydraulic oil၊ engine oil နှင့် fuel စင်နာရီများတွင် "oil resistant" ဟူသော စကားလုံးနှစ်လုံးဖြင့်
ဦးစားပေး စဉ်းစားရန်
မီဒီယာ |
အကူအညီပေးရန် လမ်းညွှန်ချက် |
သာမန် ရေနွေးပူ၊ အငွေ့ |
EPDM |
အပူရေ + ဆီ / အကိုက်အခဲဖြစ်စေသော ပစ္စည်း / သေးငယ်သော အက်စစ်ဓာတ်ပါသော ပစ္စည်း |
FEPM/AFLAS |
FKM သည် အအေးခံအရည် (cooling liquid) သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော ရှုပ်ထွေးမှု (steam) တွင် မာလာသည် |
FEPM/AFLAS |
အလွန်အမင်း ပူသော သို့မဟုတ် အအေးခံသော အပူခါးနှင့် ဓာတုပိုးသော ပိုးမွေးမှု |
FFKM |
စောင်းထားသော အပိုင်းအစ (static seal), ဓာတုပေါင်းစပ်မှု အားလုံးနှင့် ကောင်းစွာ ကိုက်ညီမှုကို အထိုက်အလျောက် အလေးပေး |
PTFE-encapsulated O-ring |
မှတ်ချက်။ FKM သည် "အပူရေနှင့် ရှုပ်ထွေးမှု (steam) အတွက် အထိရောက်ဆုံး ပစ္စည်း" ဟု မှီငွေ့မှု မဟုတ်ပါ။ FKM၊ ရှုပ်ထွေးမှု (steam),အမိုင်းန် (amines)၊ အလွန်အမင်း အယ်လ်ကာလီ (strong alkali) အခြေအနေများတွင် ပုံမှန် FKM ကို ကျော်လွှားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဦးစားပေး စဉ်းစားရန်
မီဒီယာ |
အကူအညီပေးရန် လမ်းညွှန်ချက် |
အမိုင်းန် အမျိုးအစား |
FEPM/AFLAS, FFKM, အက်စစ်ကို အနည်းငယ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော FKM |
အားကောင်းသည့် အယ်လ်ကေလီ |
FEPM/AFLAS, FKM |
ဖျော်ထားသော အက်စစ် |
အမျိုးအစား၊ အထူးသဖြင့် အက်စစ်နှင့် ဘေးစင်းအတိုင်းအတာ၊ အပူခါန်နှင့် အချိန်ကာလတို့ပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ FKM၊ FEPM၊ EPDM သို့မဟုတ် FFKM ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ |
အားကောင်းသော အောက်ဆိုဒိုင်ဇ်ဖြစ်သော အက်စစ် |
FFKM နှင့် PTFE အမျိုးအစား ဖြေရှင်းနည်းများကို အများအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။ |
အက်စစ်နှင့် ဘေးစင်းကို အလှည့်ကျ သန့်စင်ခြင်း |
အမှန်တကယ် အရည်ဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ရပါမည်။ |
အက်စစ်နှင့် ဘေးစင်းနှင့် ပတ်သက်၍ "အချို့သော ပစ္စည်းများသည် အက်စစ်နှင့် ဘေးစင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်" ဟု အဆိုပြုခြင်းကို ရှောင်ရပါမည်။ အက်စစ်၊ ဘေးစင်း၊ အထူးသဖြင့် အက်စစ်နှင့် ဘေးစင်းအတိုင်းအတာ၊ အပူခါန်၊ အချိန်ကာလနှင့် သန့်စင်ရေး အေဂျင်တ်စနစ်များသည် လုံးဝကွဲပါသည်။ ရလာဒ်များသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဦးစားပေး စဉ်းစားရန်
တောင်းဆိုမှု |
အကူအညီပေးရန် လမ်းညွှန်ချက် |
သာမန်လောင်စာ၊ စုစုပေါင်းစရိတ်နိမ့်သည် |
NBR၊ အထူး NBR |
ပေါက်စေမှုနည်းပါသည်၊ အောဇုန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်၊ လောင်စာနှင့် ဓာတ်ငွေ ဟန်ချက်ညှိမှု |
အီကို |
အပူချိန်မြင့်မားသော လောင်စာ၊ အရွယ်ရောင်စု၊ လောင်စာအငွေ့ |
FVMQ၊ ECO၊ အထူး FKM |
အပူချိန်နိမ့်သော လောင်စာ ပိတ်မိခြင်း |
FVMQ၊ ECO၊ အထူး FKM |
ဇီဝဒီဇယ်၊ အယ်လ်ကိုဟောလ်ပါသော လောင်စာ |
လောင်စာ၏ ဖော်မူလေးရှင်းအလိုက် အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည် |
ERIKS သည် လောင်စာသည် ရှုပ်ထွေးသော ရောစပ်မှုဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး ပိတ်မိသည့်ပစ္စည်းရွေးချယ်ရာတွင် အရွယ်ရောင်စုများ၊ အယ်လ်ကိုဟောလ်အမျိုးအစားများ၊ အပိုစွမ်းဆောင်ရည်များ စသည့် ကွဲလွဲမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် စမ်းသပ်မှုဖဲ့မှုဖြင့် အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဦးစားပေး စဉ်းစားရန်
ပျက်စီးမှု ဖော်ပြခြင်း |
အကူအညီပေးရန် လမ်းညွှန်ချက် |
O-ring မျက်နှာပုံ ပုံပေါ်တွင် ပုံပေါ်မှုမှုန်းသွားခြင်း |
AU/EU, HNBR, XNBR |
အကွာအဝေးထဲသို့ ဖိသွင်းခံရပြီးနောက် ကျော်လွန်သွားခြင်း |
အများအားဖြင့် မာကြောသော PU၊ HNBR၊ ပိတ်မိခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးသော ပစ္စည်းများ၊ အကွာအဝေးကို လျော့နည်းစေခြင်း |
ပြန်လည်သွားလာသော လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း |
PU၊ U-ပုံစံ စက်ဘွဲ့၊ ပေါင်းစပ်ထားသော အပိတ်အနှောင့် |
မြေစေး၊ ဖုန်မှုန်နှင့် အမှုန်ငယ်များကြောင့် ပျက်စီးခြင်း |
PU၊ ဖုန်မှုန်ကာကွယ်ရေး စက်ဘွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံကာကွယ်ရေး |
အမြင့်ဆုံးဖိအား ပုလ်စ် |
ပစ္စည်း + ဂရိုဗ် + အောက်ခံစက်ဘွဲ့ တစ်ပါတည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း |
ဤနေရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည်မှာ— များစွာသော "ပစ္စည်းပျက်စီးမှုများ" သည် အများအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးမှုများသာ ဖြစ်သည်။ ဂရိုဗ်အရွယ်အစား၊ ဖိစီးမှုပမာဏ၊ အကွာအဝေး၊ မျက်နှာပုံမျက်နှာသာ၊ သုတ်လိမ်းမှုနှင့် ဖိအားအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးတို့ကို သင့်လျော်စွာ မညှိနှိုင်းပေးပါက ပိုမိုစုံလင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးခြင်းသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
NBR ပျက်စီးမှုအကြောင်းရင်း |
အစားထိုးပစ္စည်း |
ပူသောဆီတွင် အသက်မှုန်းခြင်း |
HNBR, ACM, AEM, FKM |
လောင်စာဖေါက်ထွင်းမှု သို့မဟုတ် အုဇုန်းကြောင့် ကြေ cracked ခြင်း |
ECO, FKM, FVMQ |
ပြင်းထန်သော အရွေ့လွဲပုံစံ ပုံပေါ်မှု |
AU/EU, HNBR, XNBR |
ရှေးရှေးမှုန်းမှု မလ sufficiently လောက်ခြင်း |
CR, HNBR, ECO |
ရှုပ်ထွေးသော ဓာတုပစ္စည်းများ |
FKM၊ FEPM/AFLAS၊ FFKM |
FKM ပျက်စီးမှုအကြောင်းရင်း |
အစားထိုးပစ္စည်း |
အမိုင်န် အလျှပ်စီးသည့်အရာ |
FEPM/AFLAS, FFKM, အမိုင်န်ခံနိုင်ရည်ရှိသော FKM |
အားကောင်းသည့် အယ်လ်ကေလီ |
FEPM/AFLAS, FFKM |
အပူရှိန်ဖောင်းပေါက်ခြင်းဖြင့် မာကြောစေခြင်း |
FEPM/AFLAS, EPDM, FFKM |
အအေးခံမှုအတွင်း ယိုစေခြင်း |
အအေးခံမှုအတွင်း အသုံးပြုနိုင်သော FKM, FVMQ, AEM, ECO |
စရိတ်များပေါ်လွန်စွာများခြင်း |
ACM, AEM, HNBR, ECO, အလျှပ်စီးသည့်အရာအပေါ်မှီခိုပါသည် |
အီပီဒီအမ် ပျက်စီးမှုအကြောင်းရင်း |
အစားထိုးပစ္စည်း |
သတ္တုဆီနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့် ဖောင်းလာခြင်း |
အန်ဘီအာ၊ အိုင်အိုင်အီန်ဘီအာ၊ အဲစီအီမ်၊ အဲအီမ်၊ အက်ဖ်ကေအမ် |
ပူသောရေတွင် ဆီ သို့မဟုတ် အပိုစွမ်းရည်များ ပါဝင်ခြင်း |
FEPM/AFLAS |
အနည်းငယ်သော ဆီပါဝင်သည့် ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်လိုအပ်ခြင်း |
CR |
အားကောင်းသော ဓာတုပစ္စည်းများ |
FKM၊ FEPM/AFLAS၊ FFKM |
အိုင်အိုင်အီန်ဘီအာ ပျက်စီးမှုအကြောင်းရင်း |
အစားထိုးပစ္စည်း |
ပူသောဆီအပိုင်းအစ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း |
အေစီမီ၊ အေအီမီ၊ အက်ဖ်ကေမီ |
အလွန်ကြမ်းတမ်းသော ပုံသေးခြင်း (abrasion) သို့မဟုတ် ဖိအားပေးခြင်း (extrusion) |
အေဗျူ၊ အီယူ၊ ပြန်လည်ထောက်ပံ့ရေး ရင်းချပ် (back-up ring) |
အမိုင်န် (amine) သို့မဟုတ် အားကောင်းသော အယ်လ်ကေလီ (alkali) |
FEPM/AFLAS, FFKM |
လေးစိတ်ပါဝင်မှု (fuel permeation) အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက် အများကြီးမျှ |
ECO, FKM, FVMQ |
ဤအမျိုးအစားသော စာမျက်နှာသည် နောက်ဆုံးတွင် "စျေးနှုန်းကောက်နှုတ်ခြင်း/ရွေးချယ်မှု ကွက်တိုင်းဇယား" ကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး လူစီးကွက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော အကြံဉာဏ်တောင်းခံမှုအဖြစ် ပေါ်လောင်းပေးရန် ဖြစ်သည်။
စိုက်ခင်း |
ဘယ်အတွက်ရှိသလဲ |
မီဒီယာအမည် |
"ဆီ/ရေ/အက်ဆစ်" ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် အလွန်ကျယ်ပြန်းပါသည်။ သိပ်မှီသော အလုပ်အများအတွက် အသုံးပြုမည့် အရေးကြီးသော အရည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရမည်။ |
အရည်၏ ပုံစံအတိုင်းအတာ (concentration) |
အက်ဆစ်-အယ်လ်ကေလီ၊ သန့်စင်ရေးအရေးကြီးသော အရေးကြီးသော အရေးကြီးသော အရည်များ၊ အရေးကြီးသော အရည်များ |
အဆက်မပါသောနှင့် အမြင့်ဆုံးအပူခါး |
အမြင့်ဆုံးအပူခါးသည် ပစ္စည်း၏ သက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် |
စောင်းထားသော သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားနေသော စီးလ် |
AU/EU၊ HNBR နှင့် အလားတူ ရွေးချယ်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည် |
ဖိအားနှင့် ဖိအား ပြောင်းလဲမှု |
ဖိအားမြင့်မှုသည် ပံ့ပိုးမှုစီးလ် (ဘက်အပ် ရင်း) သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံအပြောင်းအလဲကို လိုအပ်နိုင်သည် |
ဂရိုဗ် အရွယ်အစားနှင့် ဖိအားချိန်ညှပ်မှု အချိုး |
များစွာသော စီးဆို့မှုများသည် ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ မဟုတ်ပါ |
အိုဇုန်း၊ UV သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိတွေ့မှုရှိမရှိ |
CR၊ EPDM၊ ECO၊ HNBR ရွေးချယ်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည် |
အမိုက်စ်၊ အယ်လ်ကိုဟောလ်၊ ဘိုင်အိုဒီဇယ်ရှိမရှိ |
ECO၊ FKM၊ FVMQ၊ NBR ရွေးချယ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည် |
သန့်စင်ရေးအေဂျင့်၊ အပိုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအေဂျင့်၊ သတ္တုထိခိုက်မှုကာကွယ်ရေးအေဂျင့်ရှိမရှိ |
FKM၊ EPDM၊ FEPM စသည့်ပစ္စည်းများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အလွန်များပါသည် |
လက်မှတ်ရယူရန်လိုအပ်ချက်များ |
အစားအစာ၊ သောက်သောရေ၊ အားကူးသားမော်တော်ယာဉ်၊ ဆဲမီကွန်ဒတ်တာ စသည့်အပိုင်းများတွင် အမှတ်တံဆိပ်အမည်များကို ကန့်သတ်ထားသည် |
Trelleborg ၏ သ совместимость ရှုထောင်မှုဖွင့်ဆောင်ချက်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်မှုများနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အခြေအနေများကို အပူချိန်၊ ဖိအား၊ အလုပ်လုပ်သည့် အရည်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်ရည်များ စသည့် အချက်များကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အရည်များ၏ အကောင်းဆုံး အမျှတမှုကို အောက်ပ်တိုက်အောက်ပ်တိုက် စမ်းသပ်မှုများဖြင့်သာ အတိအကျ သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်ထားသည့် အမျှတမှုဇယားများသည် အလုပ်လုပ်သည့် အခြေအနေများကို အပြည့်အဝ အစားထိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ
ACM နှင့် AEM နှစ်များစလုံးကို အားကူးသားမော်တော်ယာဉ် ဆီပစ္စည်းများနှင့် အပူချိန်မြင့်မှုအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ACM သည် အပူချိန်မြင့်မှုအခြေအနေများတွင် အပူချိန်မြင့်မှု ဆီအသုံးပြုမှုအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ AEM သည် အားကူးသားမော်တော်ယာဉ် အခြေအနေတွင် အအေးခံမှုနှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှ အရောင်းအဝယ်မှု (blow-by) စသည့် စုံလင်သော စွမ်းရည်များကို အလေးပေးပါသည်။ အသေးစိတ်ရွေးချယ်မှုမှာ ဆီပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အပူချိန်၊ အအေးခံမှုအခြေအနေတွင် စက်အားကောင်းစေရန် လိုအပ်ချက်များနှင့် ပိုက်ဆံပေါင်းချိတ်မှုပုံစံ စသည့်အချက်များကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ရပါမည်
အမိန်းများ၊ အယ်ကလီ၊ ရှို့သောရေ၊ ရှို့သောရေငွေ့၊ အဖွဲ့စည်းမှုများပါသော အအေးခံအရည်များကဲ့သို့သော အထူးအလုပ်အများတွင် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် FKM ၏ အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေအားလုံးအတွက် အပြည့်အဝ မြှင့်တင်မှုမဟုတ်ပါ။ လေးစိတ်ဆေး၊ အအေးခံမှု၊ စုစုပေါင်းစရိတ်နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ကို သီးခြားစီစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပေါလီယူရီသိန်းသည် ပုံပေါ်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် များစွာသော စွမ်းအားများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော အရေခွံပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒြပ်စင်အလုပ်လုပ်မှု၊ အလွန်မာသော အပိုင်းအစများကို ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် အပိုင်းအစများကို ဖိထုတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အပူခံမှုမြင့်မှု၊ အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကလီအလွန်မာသော အရည်များ သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများအများကြီးပါသော အရည်များတွင် အသုံးပြုရန် မသင့်တော်ပါ။
ဟုတ်ပါသည်။ CR ၏ အကောင်းဆုံးအားသာချက်မှာ ရေရှည်တည်တ့ပ်မှု၊ အိုဇုန်းဒိုင်အားခံနိုင်မှု၊ ယန္တရားဖော်မော်စီနီကယ်ဂုဏ်သွေးများနှင့် အဆင့်သင့်သော ဆီဒိုင်အားခံနိုင်မှုတို့ကို ညှိနေသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ အဆင့်သင့်သော ဆီဒိုင်အသုံးအနေဖြင့်၊ ရေခဲသိုလှောင်ရေး သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးအနေဖြင့် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် အဆင့်မြင့်သော ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အပူများသော ဆီဒိုင်အသုံးအနေဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် FKM၊ HNBR သို့မဟုတ် FEPM တို့ကို အစားထိုးရန် မှီခိုရမည်ဖြစ်သည်။
ECO ကို NBR နှင့် FKM တို့အကြား အလယ်အလတ်အဆင့် ညှိနေသည့် ပစ္စည်းအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် အထူးသဖြင့် လောင်စာဆီ၊ ဆီနှင့် ဓာတ်ငွေ၊ အနည်းငယ်သော ပေါက်ကွဲမှု၊ အိုဇုန်းဒိုင်အားခံနိုင်မှုနှင့် အအေးခံနိုင်မှုတို့ကို တစ်ပါတည်း လိုအပ်သည့် အသုံးအနေများတွင် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် အပူခံနိုင်မှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို အလွန်အမင်း ခံနိုင်မှုလိုအပ်သည့် အသုံးအနေများတွင် FKM၊ FVMQ သို့မဟုတ် FFKM တို့သို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။