Механик герметикны сайлауда нинди мөһим детальләр ярдәм итә?

Механик герметикны сайлауда нинди мөһим детальләр ярдәм итә?

ДөресМеханик мөһер сайлаусәнәгать операцияләре өчен бик мөһим. Дөрес сайлау турыдан-туры эксплуатация ышанычлылыгына һәм куркынычсызлыгына йогынты ясый. Тармак мәгълүматлары шуны күрсәтәсәнәгать һәлакәтләренең 34%куркыныч химик матдәләр, алар ватык яки тузган герметиклардан килеп чыга, бу бик мөһим ихтыяҗны ассызыклый. Бу җитешсезлекләр эшчеләр өчен куркыныч тудыра, әйләнә-тирә мохиткә зыян китерә һәм кыйммәтле эш тукталышларына китерә. Шуңа күрә механик герметикларны билгеләүгә системалы якын килү бик мөһим. Бу стратегия "," кебек еш очрый торган проблемаларны булдырмаска ярдәм итә.Ни өчен минем механик пломба агып тора?"һәм тиешле карарлар турында хәбәр итәНасос мөһерләре төрләреяки алга киткәнЮгары температуралы механик герметик эретмәләрКомплекслы тикшерүдән соңКартридж механик герметик урнаштыру кулланмасышулай ук ​​оптималь эшчәнлекне тәэмин итә.

Төп фикерләр

  • Дөрес сайлаумеханик мөһерзавод куркынычсызлыгы һәм кыйммәтле проблемалардан саклану өчен бик мөһим.
  • Тыгызлагыч сайлаганда, сыеклыкның үзлекләрен, температурасын, басымын һәм вал тизлеген исәпкә алыгыз.
  • Тыгын камерасының зурлыгы һәм валның ничек хәрәкәт итүе дә кайсы тыгынның иң яхшы эшләвенә тәэсир итә.
  • Тыгызлагыч өслекләре һәм башка детальләр өчен кулланылган материаллар алар кагылган химик матдәләргә туры килергә тиеш.
  • Икеләтә пломбалар куркыныч сыеклыклар өчен өстәмә куркынычсызлык тәэмин итә, ә картридж пломбаларын урнаштыру һәм төзәтү җиңелрәк.

Механик герметикларның эшләү шартлары

Механик герметикларның эшләү шартлары

Дөресен сайлаумеханик мөһерэш мохитен җентекләп аңлаудан башлана. Бу шартлар герметик эшләвенә һәм озак хезмәт итүенә турыдан-туры йогынты ясый.

Процесс сыеклыгы үзенчәлекләре

Процесс сыекчасының табигате герметик материал сайлауга зур йогынты ясый. Инженерлар сыекчаның коррозиячәнлеген, абразивлыгын һәм ябышлыгын исәпкә алырга тиеш. Коррозик сыекчалар химик яктан чыдам материаллар таләп итә, ә абразив сыекчалар каты, тузуга чыдам герметик өслекләр таләп итә. Сыекча температурасы һәм басымы да мөһим роль уйный. Югары температуралар герметик материалларны таркатып, вакытыннан алда җимерелүгә китерә. Түбән температуралар материалларны сындырырга мөмкин, бу сыгылучанлыкны һәм герметиклаштыру сәләтен киметә. Киң температурага чыдам герметик герметиклар температура үзгәрүчән кушымталар өчен, мәсәлән, химик эшкәртү заводларында, бик мөһим. Монда алдынгы материаллар төрле диапазоннарга чыдам.-40°C тан 200°C ка кадәр.

Температура диапазоны

Экстремаль температура механик герметик материалның таркалу тизлегенә җитди йогынты ясый. Югары температуралар сәбәпче булаэластомерларда даими деформация, эластиклыкны һәм герметик көчне югалтуга китерә. Алар шулай ук ​​инженерлык пластикларында химик реакцияләрне тизләтә һәм металларның механик ныклыгын киметә. Герметик өслек материаллары ышкылу җылылыгына һәм әйләнә-тирә мохит температурасына чыдам булырга тиеш. Тиешле суытмау яки материалны дөрес сайламау локаль җылынуга, материалның таркалуына һәм майлау пленкаларының эшләмәвенә китерә. Температураның тиз үзгәрүе керамика яки кремний карбиды кебек сынучан материалларда ярылуга китерә, термик шок китереп чыгара.Температура тирбәнешләре тюленьнәрнең киңәюенә һәм кысылуына китерәКабатланган җылылык циклы көчәнеш тудыра, бу ярылуга, деформациягә яки герметиклыкның югалуына китерә.

Басым динамикасы

Системаның басымы кирәкле басымны билгелимеханик герметик төреЮгары басымлы кушымталар зур көчкә чыдый алырлык герметиклар таләп итә. Түбән басым өчен эшләнгән герметиклар бөтенлекне сакламаска, агып чыгуга китерергә мөмкин. Мәсәлән, нефть чыганакларындагы сәнәгать насослары квадрат дюймга берничә мең фунтка кадәр басым өчен махсус эшләнгән герметикларны таләп итә.Төрле герметик төрләре төрле басым чикләренә ия.

Мөһер төре Балансланган Баланссыз Макс. басым (psig)
Эластомерлы сильфоннар x 300
Эластомерлы сильфоннар x 1000
Металл сильфоннар x 300
О-формасындагы икенчел герметик x 200
О-формасындагы икенчел герметик x 1000
Полимер икенчел герметик x 200
Полимер икенчел герметик x 500
Стационар суспензия x 400
Бүленгән мөһер x 200
Ике газ герметик x 300
Ике газ герметик x 250

Төрле механик тыгызлагыч төрләре һәм аларның балансланган яки балансланмаган конфигурацияләре өчен psig'тагы максималь басым чикләрен күрсәтүче багана диаграммасы.

Югары басымлы әйләндергеч мөһерләр ... кадәр эшли3500 psi (240 бар)гадәттә. Махсус конструкцияләр түбән өслек тизлегендә 10,000 psi (700 бар) кадәр җитә. 3000 psi (210 бар) тан артык басым өчен махсус инженер консультациясе кирәк була.

Вал тизлеге һәм хәрәкәте

Вал тизлеге механик герметик эшләвенә һәм гомер озынлыгына сизелерлек йогынты ясый. Югарырак әйләнү тизлеге герметик өслекләр арасында күбрәк ышкылу тудыра. Бу ышкылуның артуы турыдан-туры югарырак температурага һәм тизрәк тузуга китерә. Мәсәлән, вал тизлеге арткандаМинутына 500 фут (FPM), инженерлар ышкылу каршылыгын киметергә тиеш. Бу гамәл пломба ерыны астында барлыкка килә торган югары температураларны контрольдә тотарга ярдәм итә, бу исә пычрануны булдырмауны катлауландыра.

Вал тизлеге тагын да артып, 3000 FPM га җиткән саен, төп тыгызлагычның эремәләренең насослау көче кими. Бу экстремаль тизлекләрдә гидродинамик ярдәм чаралары бик мөһим була. Бу ярдәм чаралары тиешенчә майлауны тәэмин итә, эремә асты температурасын киметә һәм тыгызлагычның эшләү вакытын озайта. Бу чаралар күрелмәгәндә, тыгызлагычлар тиз арада артык кызып китәргә һәм ватылырга мөмкин.

Әйләнү тизлегеннән тыш, вал хәрәкәте төре дә пломба сайлауга тәэсир итә. Күзәнәк хәрәкәте, яки вал күчәре буйлап хәрәкәт, пломбаның бөтенлеген югалтмыйча, бу күчешне кабул итә алырлык пломбалар таләп итә. Радиаль хәрәкәт, яки вал күчәренә перпендикуляр хәрәкәт, валның җиңел тайпылышларын яки агып төшүен җиңә алырлык пломбалар таләп итә. Ике якта да артык хәрәкәт вакытыннан алда тузуга яки пломба ватылуына китерергә мөмкин. Шуңа күрә инженерлар куллануның көтелгән вал динамикасын күтәрү өчен махсус эшләнгән механик пломбаларны сайларга тиеш. Бу ышанычлы эшләүне тәэмин итә һәм көтелмәгән тукталышларны булдырмый.

Механик тыгызлагычларга тәэсир итүче җиһазлар дизайны

Җиһазлар дизайны тиешле механик герметикларны сайлауга зур йогынты ясый. Инженерлар җиһазларның физик чикләүләрен һәм эксплуатация үзенчәлекләрен исәпкә алырга тиеш. Бу факторлар герметикларның урнашуына, эшләвенә һәм озак вакыт хезмәт итүенә турыдан-туры тәэсир итә.

Мөһер камерасы үлчәмнәре

Мөһер камерасының үлчәмнәре дөрес урнаштыру һәм эшләве өчен бик мөһим. Камера сайланган мөһер төре, шул исәптән аның төп һәм икенчел мөһерләү элементлары өчен җитәрлек урын бирергә тиеш. Урын җитмәү дөрес утыртылмауга, вакытыннан алда тузуга яки мөһернең тулысынча җимерелүенә китерергә мөмкин. Киресенчә, зур камера артык хәрәкәтләнүгә юл куярга, мөһерләүнең бөтенлеген бозарга мөмкин. Җитештерүчеләр мөһер камераларын билгеле бер мөһер төрләрен урнаштыру өчен эшлиләр, бу оптималь эшләүне тәэмин итә. Шуңа күрә, мөһерне сайлаганчы, камера тишеген, тирәнлеген һәм вал диаметрын төгәл үлчәү бик мөһим.

Валның йөгерүе һәм тайпылышы

Валның йөгерүе һәм тайпылышы турыдан-туры тәэсир итәмеханик мөһерның тотрыклы герметик өслекне саклап калу сәләте. Эштән чыгу вал өслегенең чын әйләнү күчәреннән тайпылуын аңлата. Йөгерү валның йөкләнеш астында бөгелүен сурәтли. Ике шарт та герметик өслекләрдә һәм икенчел герметик элементларда динамик көчәнеш тудыра. Артык эшләү яки тайпылу тигез булмаган тузуга, агып чыгуның артуына һәм герметикның гомеренең кимүенә китерә. Күпчелек насослар һәм герметик системалар өчен кабул ителә торган радиаль валның эшләү вакыты ... арасында булырга тиеш.0,002 - 0,005 дюйм (0,05 - 0,13 мм)Бу чикләүләрне узып китү күбрәк хәрәкәтне тәэмин итә алырлык герметик конструкция таләп итә яки җиһазларны ремонтлауны таләп итә.

Буш урнаштыру урыны

Мөһер урнаштыру өчен булган физик киңлек еш кына инженер сайлый ала торган мөһер төрен билгели. Кайбер кушымталарда аксиаль яки радиаль киңлек бик чикләнгән. Бу чикләү зуррак, катлаулырак мөһерләрне куллануга комачауларга мөмкин.картридж пломбаларыАерым җыюны таләп итә торган компонент герметиклары еш кына таррак урыннарга урнаштырыла. Ләкин картридж герметиклары җиңелрәк урнаштыру мөмкинлеген бирә һәм кеше хатасы ихтималын киметә. Инженерлар төрле герметик төрләренең өстенлекләрен җиһаз дизайнының гамәли чикләүләре белән тигезләргә тиеш. Алар шулай ук ​​ярдәмче системалар, мәсәлән, югыч линияләр яки суыту тоташулары өчен урынны карарга тиеш.

Механик герметиклар өчен материал сайлау

Механик герметиклар өчен материал сайлау

Материал сайлаудөрес механик герметикларны сайлауда мөһим адым булып тора. Материаллар герметикның тузуга, коррозиягә һәм температураның үзгәрүенә чыдамлыгына турыдан-туры йогынты ясый. Дөрес материал сайлау озак вакытлы ышанычлылыкны тәэмин итә һәм вакытыннан алда ватылуга юл куймый.

Төп герметик өслек материаллары

Төп герметик өслек материаллары каты эш шартларына чыдам булырга тиеш. Алар турыдан-туры бәйләнешкә һәм ышкылуга дучар булалар. Коррозик процесс сыеклыклары өчен инженерлар еш кына билгеле бер материалларны сайлыйлар.Углерод графиты катнашмаларыгадәттә химик яктан инертлы һәм үз-үзен майлый. Смол тутыргычсыз кислоталы углерод графит өслекләре югары коррозияле кушымталарда яхшы эшли. Кремний карбиды - иң еш очрый торган каты өслек материалы. Ул югары химик каршылык күрсәтә. Аерым маркалар бар:

  • Реакция ярдәмендә бәйләнгән кремний карбиды ирекле кремний металлын үз эченә ала. Бу химик каршылыкны чикли. Аны көчле кислоталарда (рН < 4) һәм көчле нигезләрдә (рН > 11) кулланудан сакланыгыз.
  • Турыдан-туры кайнатылган кремний карбиды (үз-үзен кайната) зуррак химик каршылык күрсәтә. Анда ирекле кремний металлы юк. Бу материал күпчелек химик матдәләргә каршы тора. Ул теләсә нинди механик герметик куллануга туры килә.
    Вольфрам карбиды - тагын бер киң таралган каты өслекле материал. Никель белән бәйләнгән вольфрам карбиды хәзер ешрак кулланыла. Ул киңрәк химик каршылык күрсәтә.

Икенчел герметик элементлар

Икенчел герметик элементлар, мәсәлән, O-боҗралар һәм прокладкалар, статик герметиклыкны тәэмин итә. Аларның химик туры килүчәнлеге бик мөһим. Җитештерүчеләр O-боҗралар өчен химик туры килүчәнлек турында мәгълүматны гомуми күрсәтмә буларак бирәләр. Бу тәкъдимнәр гадәттә кулланыла70°FКлиентлар һәр конкрет куллану өчен герметик материалны сынап карарга һәм тикшерергә тиеш. Бер үк ике хәл яки урнаштыру юк. Җитештерүдә куллану алдыннан бәйсез тикшерү үткәрү киңәш ителә.

Материал төре Аерым материал Химик туры килү үзенчәлекләре
Эластомер Нитрил/Буна-Н (NBR) Түбән температуралы су, май/май өчен арзан бәяле, гомуми максатлы
Эластомер Фторэластомер (FKM) Яхшы химик туры килүчәнлек, югарырак эш температурасы диапазоны
Эластомер EPDM Суда һәм парда яхшы туры килә; углеводородлар белән туры килми
Термосет пластик PTFE Химик яктан инерт
Металл эретмәсе Дат басмас корыч (316, 316L) Коррозиягә чыдам

Металл компонентлары туры килүе

Механик тыгызлагычтагы металл компонентлар, мәсәлән, пружиналар һәм тыгызлагычлар, шулай ук ​​материалларны җентекләп сайлауны таләп итә. Алар процесс сыекчасыннан һәм тирә-юнь мохиттән коррозиягә каршы торырга тиеш. Дат басмас корыч, Хастеллой һәм башка экзотик эретмәләр төрле дәрәҗәдә коррозиягә чыдамлык күрсәтә. Инженерлар бу материалларны билгеле бер химик мохиткә туры китерәләр. Бу чокырлар барлыкка килүне, ярылуны һәм башка таркалу формаларын булдырмый.

Механик тыгызлагычларның конфигурациясе һәм төре

Механик герметикның конфигурациясе һәм төре аның билгеле бер кушымталар өчен яраклылыгына зур йогынты ясый. Инженерлар оптималь эшләү һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен бу дизайн вариантларын җентекләп карарга тиеш.

Бер яки икеләтә мөһерләү тәртибе

Тыгызлау җайланмалары куллану ихтыяҗларына карап төрлечә була. Куркынычсыз сыеклыклар өчен бер генә тыгызлау гадәти күренеш. Ләкин,икеләтә мөһерләү җайланмалары, аеруча икеләтә механик герметиклар, зуррак яклау тәкъдим итә. Аларпроцесс куркынычсызлыгы өчен өстенлеклеагулы яки куркыныч сыеклыклар белән эш иткәндә. Бу сыеклыклардан агып чыгуның теләсә нинди сәбәбе - катгый әйләнә-тирә мохит кагыйдәләре. Икеләтә тыгызлау тәэмин итәагып чыгулардан күпкә зуррак саклануБер үк юнәлештә урнаштырылган ике тыгызлагычлы тандем системасы, аеруча агулы яки куркыныч кушымталар өчен тәкъдим ителә. Тышкы тыгызлагыч тулы басым резервы булып хезмәт итә, эчке тыгызлагыч ватылган очракта куркынычсызлык челтәре белән тәэмин итә.Ике катронлы механик мөһерләр өстенлеклеышанычлылык һәм куркынычсызлык иң мөһим булган кушымталар өчен. Аларның тандем дизайны икенчел герметик киртә бирә, агып чыгулардан һәм әйләнә-тирә мохитнең пычрануыннан саклауны көчәйтә. Бу мөһим кушымталарда продуктның сафлыгын һәм куркынычсызлыгын саклау өчен бик мөһим.

Баланслы һәм балансланмаган мөһерләр

Тыгызлау балансы басымның тыгызлау өслекләренә ничек тәэсир итүен аңлата. Балансланмаган тыгызлаулар гадирәк һәм арзанрак. Алар түбән басымлы кушымталарда яхшы эшли. Балансланган тыгызлаулар югары басымлы насослар эшли торган системалар өчен тәкъдим ителә.10 барг яки күбрәкАларның түземлелеге тыгызрак һәм балансы тотрыклырак. Югары басымлы кушымталарда балансланган герметиклар куллану агып чыгулар, бәйле куркынычлар һәм системаның эшләмәү вакыты кебек куркынычларны булдырмый. Алар ышанычлырак һәм озак вакытлы чыгымнарны киметә. Балансланган герметикларбасымны тигезрәк бүлеп, ышкылуны һәм җылылык җитештерүне минимальләштерәБу пломба өслекләренә һәм материалларына зыян китерүне булдырмый. Түбән температуралар һәм ышкылуның кимүе тузу һәм ертылуны киметә, пломбаның эшләү вакытын арттыра. Алар шулай ук ​​термик ярылуга каршы торалар.

Картридж һәм компонент пломбалары

Картридж һәм компонент пломбалары арасында сайлау урнаштыру һәм хезмәт күрсәтүгә тәэсир итә. Компонент пломбаларын аерым җыю таләп ителә. Бу урнаштыру өчен оста техникларны һәм пломба ватылуын булдырмас өчен төгәл үлчәүләрне таләп итә. Бу оператор вакытын һәм урнаштыру чыгымнарын арттыра.Картридж мөһерләретәкъдимҗиңел һәм гади урнаштыруАлар еш кына белгечләр таләп итми. Бу урнаштыру чыгымнарын һәм эшләмәү вакытын киметә. Картридж пломбаларыалыштыру күпкә җиңелрәкчөнки барлык компонентлар да үз-үзен тәэмин итә. Бу насосны сүтмичә генә җиңел алыштыру мөмкинлеген бирә, вакытны һәм акчаны шактый экономияли. Механик картридж пломбаларыалар алдан җыелганлыктан, урнаштыру күпкә җиңелрәкАлар катлаулы көйләүләрсез турыдан-туры кертү мөмкинлеген бирә, шуның белән хата куркынычын киметә.

Механик пломбалар өчен гамәли һәм икътисади факторлар

Инженерлар механик герметикларны сайлаганда практик һәм икътисади факторларны исәпкә алалар. Бу элементлар озак вакытлы эксплуатация уңышына һәм чыгымнарның нәтиҗәлелегенә йогынты ясый.

Техник хезмәт күрсәтү һәм хезмәт күрсәтүгә яраклылык

Техник хезмәт күрсәтү таләпләре герметик сайлауга зур йогынты ясый. Төрле герметик төрләре төрле хезмәт күрсәтү сәләтен тәкъдим итә. Мәсәлән,картридж пломбалары, гадәттә, озаграк хезмәт итү вакытын тәкъдим итәАларның алдан җыелган булуы урнаштыру хаталарын минимальләштерә. Бу ихтыяҗны киметәеш хезмәт күрсәтүКиресенчә, компонент герметикларын аерым җыю кирәк. Бу урнаштыру вакытын һәм хаталар ихтималын арттыра. Көтелгән хезмәт итү вакыты да герметик төренә карап үзгәрә:

Механик мөһер төре Көтелгән гомер озынлыгы диапазоны
Бер пружина 1 – 2 ел
Картридж 2 – 4 ел
Кёрфлар 3 – 5 ел

Балансланган герметиклар югары басымлы системаларда озайтылган гомергә ирешә. Алар гидравлик көчләрне тигез бүләләр. Металл сильфон герметиклары югары температуралы куллануда чыдам. Алар җылылык киңәюен нәтиҗәле идарә итәләр. Миксер герметиклары абразив кисәкчәләрдән килеп чыккан уникаль авырлыклар белән очрашалар. Аларның гомер озынлыгы катнашма интенсивлыгына һәм материал абразивлыгына бәйле.

Чыгымнарның нәтиҗәлелеге һәм яшәү циклы чыгымнары

Механик герметикның башлангыч бәясе аның гомуми чыгымнарының бер өлеше генә. Гомерлек цикл чыгымнары (LCC) тулырак күзаллау бирә. LCC сатып алу, урнаштыру, эксплуатацияләү, техник хезмәт күрсәтү, әйләнә-тирә мохитне саклау, эксплуатациядән чыгару һәм юк итү чыгымнарын үз эченә ала. Башлангыч сатып алу бәясе югарырак булган герметикның гомуми LCC бәясе, ниһаять, түбәнрәк булырга мөмкин. Бу эксплуатация һәм техник хезмәт күрсәтү чыгымнарының кимүе аркасында була. Энергия куллану һәм ремонт арасындагы уртача вакыт (MTBR) кебек факторлар роль уйный. Мәсәлән, инженерлык ярдәмендә ясалган бер герметик башта кыйммәтрәк булырга мөмкин. Ләкин, ул башка герметик системалар белән чагыштырганда 15 ел эчендә шактый экономия бирә ала. Бу эксплуатация һәм техник хезмәт күрсәтү чыгымнарының түбәнрәк булуы белән бәйле.

Сәнәгать стандартлары һәм кагыйдәләре

Тармак стандартларына туры килү куркынычсызлыкны һәм ышанычлылыкны тәэмин итә. API 682 стандарты, “Насослар – Үзәктән тайпылышлы һәм әйләнмәле насослар өчен вал герметик системалары”, - әйдәп баручы сәнәгать стандарты. Ул механик герметикларга һәм герметик системаларга таләпләрне билгели. Бу стандартнигездә, нефть, табигый газ һәм химия сәнәгатендә кулланылаAPI 682 пломбалар проектлау, сынау һәм сайлау өчен уртак структура тәкъдим итә.Аның төп максатлары түбәндәгеләрне үз эченә ала:

  • Куркыныч һәм югары басымлы мохиттә ышанычлылыкны һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү.
  • Төрле тармаклар буенча пломба төрләрен, урнаштыруларын һәм сынауларын стандартлаштыру.
  • Җитештерүчеләр арасында механик пломбаларның алышынуын җиңеләйтү.
    API 682 стандартына туры килү тармакларга пломбаларның ватылуы, агып чыгу һәм эшләмәү куркынычларын киметергә ярдәм итә. Бу эшнең тотрыклы эшләвен тәэмин итә.

Механик герметикларны сайлауга комплекслы якын килү операцияләрнең уңышлы булуы өчен бик мөһим. Белемле карарлар озак вакытлы файда китерә, шул исәптән ышанычлылыкны арттыру, куркынычсызлыкны яхшырту һәм эксплуатация чыгымнарын киметү. Механик герметиклар җитештерүчеләре белән тыгыз хезмәттәшлек оптималь чишелешләрне тәэмин итә. Бу партнерлык конкрет куллану ихтыяҗларына төгәл туры китерелгән герметикларны тәкъдим итә, иң югары җитештерүчәнлекне һәм куркынычсызлыкны гарантияли.

еш бирелә торган сораулар

Механик герметик сайлаганда иң мөһим фактор нинди?

Процесс сыекчасының үзенчәлекләре иң мөһиме. Инженерлар аның коррозиягә бирешүчәнлеген, абразивлыгын һәм ябышлыгын исәпкә алырга тиеш. Бу үзенчәлекләр оптималь эшләү һәм озак хезмәт итү өчен кирәкле герметик материалларны турыдан-туры билгели.

Ни өчен инженерлар куркыныч сыеклыклар өчен икеләтә герметик системаларны өстен күрәләр?

Икелә мөһеркуркынычсызлыкны һәм әйләнә-тирә мохитне саклауны арттыра. Алар агып чыгуларга каршы икенчел киртә тәкъдим итәләр, бу агулы яки куркыныч кушымталар өчен бик мөһим. Бу конструкция куркынычларны минимальләштерә һәм катгый кагыйдәләрне үтәүне тәэмин итә.

Балансланган һәм балансланмаган механик герметиклар арасындагы төп аерма нинди?

Балансланган мөһерләрбасымны герметик өслекләр буенча тигезрәк бүлә. Бу конструкция ышкылуны һәм җылылыкны киметә, югары басымлы кушымталарда герметикның гомерен озайта. Балансланмаган герметиклар гадирәк һәм түбән басымлы системалар өчен яраклы.

Температура тирбәнешләре механик герметик эшчәнлегенә ничек тәэсир итә?

Температура тирбәнешләре материалларның киңәюенә һәм кысылуына китерә. Бу җылылык циклы көчәнеш тудыра, бу ярылуга, деформациягә яки герметиклыкның югалуына китерә. Инженерлар мондый шартлар өчен киң температура чыдамлы герметиклар сайларга тиеш.


Бастырып чыгару вакыты: 2025 елның 25 декабре