ວົງແຫວນໂອ-ຣິງຮູບກົ່ງ, ດ້ວຍການອອກແບບໂຄງສ້າງກົ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນໃນສະຖານະການປະທັບຕາທີ່ຕ້ອງການການບິດເບືອນຖາວອນການບີບອັດຕ່ຳ, ການຊົດເຊີຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ ຫຼື ການດູດຊຶມແຮງກະແທກ. ການເລືອກວັດສະດຸຂອງມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບການປະທັບຕາ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ. ບົດຄວາມນີ້ວິເຄາະວັດສະດຸທົ່ວໄປ ແລະ ສະຖານະການທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງວົງແຫວນໂອ-ຣິງຮູບກົ່ງຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອສະໜອງພື້ນຖານການເລືອກສຳລັບການອອກແບບວິສະວະກຳ.
1. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງວົງແຫວນ O-ring ທີ່ເປັນຮູ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບວົງແຫວນ O-ring ທີ່ແຂງ, ການອອກແບບຮູມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ການຊົດເຊີຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ: ໂຄງສ້າງຮູສາມາດດູດຊຶມການຜິດຮູບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ (ອັດຕາການບີບອັດສາມາດບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 50%) ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການຍົກຍ້າຍແບບໄດນາມິກ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນ;
ຄວາມກົດດັນຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຕໍ່າ: ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມກົດດັນເທິງໜ້າຜິວປະທັບຕາ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ;
ນ້ຳໜັກເບົາ: ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ວັດສະດຸ, ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ນ້ຳໜັກ;
ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ/ການແຍກການສັ່ນສະເທືອນ: ຊ່ອງລະບາຍອາກາດສາມາດສະກັດກັ້ນການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນທາງກົນຈັກ.
2. ວັດສະດຸທົ່ວໄປ ແລະ ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບຂອງມັນ
1. ຢາງພາລາຟລູໂອໂຣ (FKM)
ຄຸນສົມບັດ:
ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ (-20℃~200℃), ຄວາມຕ້ານທານນໍ້າມັນ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທາງເຄມີ (ກົດ, ຕົວລະລາຍໄຮໂດຄາບອນ);
ຄວາມແຂງ 65~90 Shore A, ຕ້ານທານໄດ້ດີຕໍ່ການບິດເບືອນແບບຖາວອນ (ອັດຕາການບິດເບືອນ 150℃×70h <15%).
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້:
ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ວາວປັ໊ມເຄມີ, ປະທັບຕາໄຮໂດຼລິກອຸນຫະພູມສູງ;
ຊິລເປັນຮູທີ່ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ສານກັດກ່ອນທີ່ແຂງແຮງ (ເຊັ່ນ: ທໍ່ສົ່ງກົດຊູນຟູຣິກເຂັ້ມຂຸ້ນ).
ຂໍ້ຈຳກັດ: ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
2. ຢາງຊິລິໂຄນ (VMQ)
ຄຸນສົມບັດ:
ຊ່ວງອຸນຫະພູມກວ້າງພິເສດ (-60℃~230℃), ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດີເລີດ;
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບສູງ (ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ FDA), ບໍ່ເປັນພິດ ແລະ ບໍ່ມີກິ່ນ;
ປະສິດທິພາບການສນວນໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ (ຄວາມຕ້ານທານປະລິມານ >10¹⁵ Ω·ຊມ).
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້:
ອຸປະກອນການແພດ, ປະທັບຕາຊັ້ນອາຫານ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກຕື່ມ);
ເຕົາອົບທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ປະທັບຕາກັນຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳ.
ຂໍ້ຈຳກັດ: ມີຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກຕ່ຳ, ເຈາະໄດ້ງ່າຍດ້ວຍວັດຖຸແຫຼມ.
3. ເອທິລີນ ໂພຣພີລີນ ໄດອີນ ໂມໂນເມີ (EPDM)
ຄຸນສົມບັດ:
ຄວາມຕ້ານທານໂອໂຊນທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານສະພາບອາກາດ (ຊີວິດກາງແຈ້ງ> 10 ປີ);
ທົນທານຕໍ່ໄອນ້ຳ ແລະ ຕົວລະລາຍທີ່ມີຂົ້ວໂລກ (ເຊັ່ນ: ຄີໂຕນ ແລະ ເຫຼົ້າ);
ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສູງ, ລະດັບຄວາມແຂງ 40 ~ 90 Shore A.
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້:
ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນລົດຍົນ, ປະທັບຕາເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນແສງຕາເວັນ;
ການດູດຊຶມແຮງກະແທກ ແລະ ການຕ້ານການກະທົບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ (ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນເຮືອ).
ຂໍ້ຈຳກັດ: ບໍ່ທົນທານຕໍ່ຕົວລະລາຍນ້ຳມັນ ແລະ ໄຮໂດຄາບອນ.
4. ຢາງໄຮໂດຣເຈນເນດໄນໄຕຣ (HNBR)
ຄຸນສົມບັດ:
ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳມັນດີກ່ວາ NBR, ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມທີ່ດີຂຶ້ນ (-40 ℃ ~ 150 ℃);
ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ (H₂S), ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້:
ອຸປະກອນຫົວບໍ່ນ້ຳມັນທີ່ມີຄວາມດັນສູງໃນບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ;
ປະທັບຕາກະບອກເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ.
ຂໍ້ຈຳກັດ: ລາຄາສູງກວ່າ NBR ທຳມະດາ.
5. ໂພລີຢູຣີເທນ (PU)
ຄຸນສົມບັດ:
ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ສູງຫຼາຍ (ການສູນເສຍການສວມໃສ່ <0.03 cm³/1.61 ກິໂລແມັດ);
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກສູງ (ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ >40 MPa), ທົນທານຕໍ່ນໍ້າມັນໄດ້ດີ.
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້:
ປະທັບຕາລູກສູບໄຮໂດຼລິກຄວາມດັນສູງ (>30 MPa);
ເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ວົງແຫວນດູດຊ໊ອກອຸປະກອນວິສະວະກຳ.
ຂໍ້ຈຳກັດ: ທົນທານຕໍ່ການລະລາຍທີ່ບໍ່ດີ, ງ່າຍຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ອ່ອນລົງໃນອຸນຫະພູມສູງ (ອຸນຫະພູມການນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວ <80°C).
6. ຢາງເປີຟລູໂອອີເທີ (FFKM)
ຄຸນສົມບັດ:
ເພດານທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ (ທົນທານຕໍ່ກົດແຮງ, ດ່າງແຮງ, ພລາສມາ);
ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມທີ່ດີເລີດ (-25°C ~ 320°C).
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້:
ເຄື່ອງຕັດເຄິ່ງຕົວນຳ ການຜະນຶກຫ້ອງສູນຍາກາດ;
ການປະທັບຕາພື້ນທີ່ລັງສີສູງຂອງເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍ.
ຂໍ້ຈຳກັດ: ລາຄາແພງ (ລາຄາ 5~10 ເທົ່າຂອງ FKM).
3. ວັດສະດຸປະສົມພິເສດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການເຄືອບ
1. ແກນຢາງເຄືອບ PTFE
ໂຄງສ້າງ: ຊັ້ນນອກຂອງ polytetrafluoroethylene (PTFE) ເຄືອບດ້ວຍວັດສະດຸຊິລິໂຄນ ຫຼື fluororubber ແກນ;
ຂໍ້ດີ: ຄ່າສຳປະສິດແຮງສຽດທານຕໍ່າເຖິງ 0.05, ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ ແລະ ຕ້ານການຍຶດຕິດ;
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ປະທັບຕາລາງລົດໄຟນໍາທາງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ສະພາບແວດລ້ອມຫລໍ່ລື່ນທີ່ບໍ່ມີນໍ້າມັນ.
2. ໂລຫະເສີມແຮງດ້ວຍ O-ring ເປັນຮູ
ໂຄງສ້າງ: ສະປິງເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ຝັງຢູ່ໃນຊ່ອງຊິລິໂຄນ ຫຼື ຢາງຟລູໂອໂຣ;
ຂໍ້ດີ: ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການບີບອັດເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ, ຕ້ານທານກັບການຜິດຮູບຖາວອນ;
ການນຳໃຊ້: ວາວຄວາມດັນສູງພິເສດ (>100 MPa), ເຄື່ອງບັນຈຸບໍ່ນ້ຳເລິກ.
3. ການດັດແປງທີ່ນຳໄຟຟ້າ/ຕ້ານໄຟຟ້າສະຖິດ
ເຕັກໂນໂລຊີ: ຕື່ມຄາບອນດຳ, ຜົງໂລຫະ ຫຼື ສ່ວນປະກອບກຣາຟີນ;
ປະສິດທິພາບ: ຄວາມຕ້ານທານຂອງປະລິມານທີ່ສາມາດປັບໄດ້ (10²~10⁶ Ω·ຊມ);
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນການລະເບີດ, ປະທັບຕາປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສໍາລັບອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ.
4. ພາລາມິເຕີຫຼັກສຳລັບການຄັດເລືອກ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການອອກແບບ
ພາລາມິເຕີຫຼັກສຳລັບການຈັບຄູ່ສະພາບການເຮັດວຽກ:
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ: ວັດສະດຸທີ່ເລືອກຕ້ອງກວມເອົາອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ສະຫງວນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ 20%;
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສື່: ອ້າງອີງມາດຕະຖານ ASTM D471 ສຳລັບການທົດສອບການໃຄ່ບວມ (ອັດຕາການປ່ຽນແປງປະລິມານ <10%);
ລະດັບຄວາມກົດດັນ: ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຄວາມກົດດັນຂອງໂຄງສ້າງຮູມັກຈະຢູ່ທີ່ 50% ~ 70% ຂອງວົງແຫວນ O-ring ແຂງ.
ຈຸດສຳຄັນຂອງການອອກແບບໂຄງສ້າງ:
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມໜາຂອງຝາ: ອັດຕາສ່ວນຄວາມໜາຂອງຝາ/ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຢູ່ທີ່ 1:4~1:6 ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການພັງທະລາຍ ຫຼື ການແຕກ;
ອັດຕາການບີບອັດກ່ອນ: ການປະທັບຕາແບບຄົງທີ່ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ຢູ່ທີ່ 15% ~ 25%, ແລະການປະທັບຕາແບບໄດນາມິກແມ່ນຫຼຸດລົງເຫຼືອ 10% ~ 15%;
ການປະມວນຜົນການໂຕ້ຕອບ: ໃຊ້ການຕັດມຸມອຽງ 45° ຫຼື ການຫລໍ່ແບບຊິ້ນດຽວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ.
ການພິຈາລະນາດ້ານເສດຖະກິດ:
EPDM ຫຼື HNBR ແມ່ນມັກໃຊ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ແບບ batch;
FFKM ຫຼື ວັດສະດຸປະສົມສາມາດເລືອກໄດ້ສຳລັບສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ (ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຕົວນຳ ແລະ ນິວເຄຼຍ).
5. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ປະເພດຄວາມລົ້ມເຫຼວ ສາເຫດ ວິທີແກ້ໄຂ
ການພັງທະລາຍ ການຜິດຮູບ ຄວາມໜາຂອງຝາບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ມີແຮງກົດດັນເກີນ ເພີ່ມຄວາມໜາຂອງຝາ/ເລືອກໂຄງສ້າງເສີມເຫຼັກ
ອາການໃຄ່ບວມ ແລະ ຮອຍແຕກຂອງຕົວກາງ ວັດສະດຸ ແລະ ຕົວກາງທີ່ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ ເລືອກວັດສະດຸຄືນໃໝ່ ແລະ ດຳເນີນການທົດສອບການແຊ່ນ້ຳ
ການແຕກຫັກງ່າຍໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ ອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວຂອງວັດສະດຸສູງເກີນໄປ ໃຊ້ຢາງຊິລິໂຄນ ຫຼື FKM ອຸນຫະພູມຕ່ຳແທນ
ແຮງສຽດທານ ແລະ ການສວມໃສ່ ບໍ່ຫຍາບໜ້າຜິວບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ຂາດການຫຼໍ່ລື່ນ ໃຊ້ການເຄືອບ PTFE ຫຼື ຕື່ມນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນ
ສະຫຼຸບ
ການເລືອກວັດສະດຸສຳລັບວົງແຫວນໂອຣິງກົ່ງເປັນສາຂາວິຊາທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນທີ່ດຸ່ນດ່ຽງຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ, ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຕັ້ງແຕ່ຢາງຟລູໂອຣູເບີທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ຈົນເຖິງຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ, ຕັ້ງແຕ່ຢາງ EPDM ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຈົນເຖິງຢາງ FFKM ລະດັບສູງ, ແຕ່ລະວັດສະດຸສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງອຸດສາຫະກຳ. ໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ nano-composite ແລະ ວັດສະດຸອັດສະລິຍະ, ວົງແຫວນໂອຣິງກົ່ງຈະພັດທະນາຕື່ມອີກໃນທິດທາງຂອງການເຊື່ອມໂຍງການເຮັດວຽກ (ເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການສ້ອມແປງດ້ວຍຕົນເອງ), ສະໜອງວິທີແກ້ໄຂການປະທັບຕາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບອຸປະກອນລະດັບສູງ.
ເວລາໂພສ: ມີນາ-05-2025
