Thread Content
Обзор причин повреждения уплотнительных поверхностей клапана: Клапан является элементом управления в системах транспортировки жидкостей по трубопроводам. Он служит для изменения площади сечения канала и направления потока жидкости, выполняя функции направления потока, закрытия, регулирования скорости потока, обеспечения обратного клапанного действия, разделения потока или сброса избыточного давления. Причины повреждения уплотнительных поверхностей клапанов делятся на человеческие и естественные. Человеческий фактор, вызывающий повреждения, обусловлен недостаточно тщательным проектированием, низким качеством производства, неправильным выбором материалов, некорректной установкой, неправильным использованием и недостаточным техническим обслуживанием. Природные повреждения – это износ, возникающий в процессе нормальной работы клапана, а также повреждения, вызванные неизбежной коррозией и эрозией герметичных поверхностей под действием рабочей среды. Анализ причин повреждения уплотнительных поверхностей клапана: 1. Неправильная установка клапана и недостаточный ремонт приводят к нарушению нормальной работы уплотнительных поверхностей; клапан работает с дефектами, в результате чего уплотнительные поверхности повреждаются раньше времени. Повреждения, вызванные неправильным выбором или некорректной эксплуатацией. Это проявляется прежде всего в том, что клапаны не выбираются с учетом условий их эксплуатации. Например, перекрывающие клапаны используют в качестве регулирующих клапанов, в результате чего возникает чрезмерное давление при закрытии, а также слишком быстрое или неполное закрытие клапана. Это приводит к износу и повреждению уплотнительных поверхностей. 2. Низкое качество обработки уплотнительной поверхности клапана проявляется наличием на ней трещин, пор и других дефектов. Это происходит из-за неправильного выбора параметров напыления и термообработки, а также из-за некорректного контроля в процессе этих операций. Чрезмерно высокая или низкая твердость уплотнительной поверхности обусловлена неправильным выбором материала или ненадлежащей термообработкой. Неравномерная твердость уплотнительной поверхности и ее низкая стойкость к коррозии возникают в результате того, что в процессе напыления металл из нижнего слоя попадает на верхний слой, что снижает качество сплава, составляющего уплотнительную поверхность. Конечно, здесь тоже есть причины, связанные с дизайном. 3. Механические повреждения уплотнительных поверхностей клапана: в процессе открытия и закрытия могут возникать царапины, повреждения от ударов и сжатия. Между двумя уплотнительными поверхностями под действием высокой температуры и давления происходит взаимное проникновение атомов, что приводит к их слиянию. Когда две герметичные поверхности смещаются относительно друг друга, места сцепления легко рвутся. Чем выше шероховатость поверхности уплотнительной поверхности, тем легче происходит это явление. В процессе закрытия клапана, при возвращении его заслонки на место, могут возникнуть повреждения и ущерб герметизирующих поверхностей; это приводит к частичному износу или появлению вмятин на этих поверхностях. 4. Эрозия среды — это результат износа, промывки и кавитации уплотнительной поверхности под действием движущейся среды. При определенной скорости движения среды мелкие частицы, находящиеся в ней, воздействуют на поверхность уплотнения, что приводит к ее локальному повреждению. Высокая скорость движения среды также может нанести ущерб поверхности уплотнения. Кроме того, при смешивании среды и ее частичном испарении образуются пузыри газа, которые разрываются, нанося ущерб поверхности уплотнения. Взаимодействие эрозии, вызванной средой, и химического разрушения приводит к сильному износу уплотнительных поверхностей. 5. Взаимный контакт уплотнительных поверхностей клапана, контакт уплотнительных поверхностей с корпусом и телом клапана, а также разница в концентрации среды и кислорода могут приводить к возникновению потенциального разности. Это способствует электрохимической коррозии, в результате чего уплотнительная поверхность на анодной стороне подвергается разрушению. Химическое разрушение среды: вблизи поверхности уплотнения среда под действием химических реакций напрямую воздействует на эту поверхность, что приводит к её разрушению, при этом ток не возникает.