Cauruļvadu sistēmās atloka apdares veids bieži nosaka blīvējuma veiktspējas augšējo robežu. Lai gan materiāla klasei un spiediena klasei tiek pievērsta liela uzmanība, atloka virsmas un blīves saderība bieži tiek novērtēta par zemu. Tomēr apšuvums tieši regulē:
Vai starpliku var efektīvi saspiest
Izturība pret procesa šķidruma koroziju
Vienkārša montāža, demontāža un apkope
Noplūdes risks, īpaši gaistošo organisko savienojumu ekspluatācijā
Dažādas virsmas kontrolē kontakta laukumu un sēdekļa spriegumu, lai izraisītu īpašus deformācijas režīmus blīvē. Pamatprincips ir vienkāršs:
Lielāks blīvējuma laukums nodrošina mazāku ierīces spriegumu, tāpēc ir vajadzīgas mīkstas, ļoti elastīgas blīves, piemēram, gumijas vai šķiedras{0}}materiāli.
Mazāks blīvējuma laukums rada lielāku vienības spriegumu, tādēļ ir nepieciešamas cietas vai cietas metāla starplikas, kas noblīvē plastmasas deformācijas rezultātā
Šī pieeja nav empīriska,{0}}tā izriet no termiskās uzvedības, mehāniskās reakcijas un materiālu zinātnes integrācijas. Tālāk ir sniegti parasto atloku apšuvuma inženiertehniskie raksturlielumi.
1. RF pacelta seja
Visplašāk izmantotais veids rūpniecībā. Paceltā gredzenveida virsma koncentrē skrūvju slodzi noteiktā zonā, pastiprinot vietējo spriegumu bez pārmērīga griezes momenta. Piemērots visām spiediena klasēm, dominē naftas, gāzes un ķīmiskajā apstrādē.
Parasti pārī ar daļēji{0}}metāla blīvēm, piemēram, spirāli ar grafītu
Virsmas raupjums parasti svārstās no Ra 3,2 līdz 6,3 mikrometriem; mikro-rievas veicina blīves iegulšanu
Pārāk gluda apdare samazina blīvējuma efektivitāti
Jutīgs pret skrūvju priekšslodzi; termiskā riteņbraukšana var izraisīt stresa relaksāciju
2. FF plakana seja
Blīvējuma virsma atrodas vienā līmenī ar skrūvju apli, un blīve aptver visu virsmu, radot vienmērīgu zemas-sprieguma saspiešanu.
Attiecas tikai uz zema{0}}spiediena lietojumiem, piemēram, 125. vai 250. klasi
Nepieciešamas nemetāliskas mīkstās blīves; blīvējuma virsma bieži ir robaina, lai uzlabotu integritāti
Galvenokārt izmanto trauslu materiālu, piemēram, čuguna, aizsardzībai, nevis augstas{0}}integritātes blīvēšanai
Nekad nedrīkst savienot ar RF atlokiem, jo neatbilstība var izraisīt noplūdi vai atloka bojājumus
3. RTJ gredzens-veidojiet savienojumu
Dparedzēts smagai apkopei-augstam spiedienam, augstai temperatūrai vai kritiskiem lietojumiem-, kas parasti pārsniedz 900. klasi un temperatūrā, kas pārsniedz 750 grādus pēc Celsija.
Ar mehāniski apstrādātu rievu cietām metāla gredzenu blīvēm: R, RX vai BX profiliem
Blīves cietībai jābūt zemākai par atloku, lai nodrošinātu, ka starplikā notiek deformācija
BX gredzeni izmanto iekšējo spiedienu, lai radītu paš{0}}enerģisku efektu-augstāks sistēmas spiediens uzlabo blīvējumu
Pareizi samontēti savienojumi nesaskaras starp atloku virsmām; blīvējums tiek panākts tikai ar blīves plastiskumu
4. TG un MFM mēle-un-Grūvs un vīrietis-un-sieviete
Šīs konstrukcijas mehāniski notur blīvi, novēršot radiālo migrāciju vibrācijas, termiskās izplešanās vai nevienmērīgas skrūvēšanas dēļ.
TG nodrošina precīzu atrašanās vietu ar šauru mēlīti, kas ir ideāli piemērots mīkstajām blīvēm
MFM piedāvā plašāku kontakta platumu un vienmērīgāku sprieguma sadalījumu
Jāražo un jāizmanto kā saskaņoti pāri
Bieži sastopams dabasgāzes pārvadē un smalkās ķīmiskās rūpnīcās, kur uzticamība ir vissvarīgākā


5. LMF un LCF lielais vīrietis-un-sieviete
Galvenokārt izmanto spiedtvertņu sprauslām. Palielinātais kontaktu laukums samazina jutību pret apstrādes pielaidēm un uzlabo ilgtermiņa -blīvējuma stabilitāti-, kas ir uzlabots MFM variants.
6. SJ paš-apstrāde
Ietver C-gredzenus, lēcu blīves un metāliskus O-gredzenus, kas daļu no blīvējuma spēka rada procesa spiediens. Palielinoties sistēmas spiedienam, palielinās arī blīvējuma spriegums.
Izmanto kriogēnās, pulsējošās vai kosmosa lietojumos
Blīves ir izgatavotas no kontrolētiem-plastiskiem metāliem, kurus var sākotnēji noblīvēt un{1}}pielāgot ekspluatācijā
Blīve{0}}Saderības principi
Blīvēšana nav tikai iespīlēšana,{0}}tā ir materiāla deformācijas pārvaldība normālos un bīdes spriegumos. Galvenie veiktspējas atribūti ietver:
Saspiežamība: spēja panākt efektīvu blīvējumu uzstādīšanas slodzes apstākļos
Atveseļošanās: spēja kompensēt siltuma kustību vai stresa relaksāciju
Izturība pret šļūdei: spēja uzturēt spriegumu sēdeklī ilgstošas augstas{0}temperatūras ekspluatācijas laikā
GOS noplūdes bieži rodas nepietiekamas reģenerācijas dēļ; mīkstajām blīvēm karstā ekspluatācijā ir tendence ložņāt, izraisot blīvējuma spēka zudumu.
Nozares preferences atspoguļo riska toleranci
Atlase dažādās nozarēs atšķiras atkarībā no neveiksmes sekām:
Naftas un gāzes operācijas dod priekšroku RTJ vai MFM augstas{0}}temperatūras un augsta spiediena{1}}apkalpošanai
Uzliesmojamības un normatīvo prasību dēļ dabasgāzes cauruļvados prioritāte ir TG, MFM vai RTJ
Smalkas ķīmiskās rūpnīcas apvieno PTFE blīves ar TG vai MFM, lai novērstu koroziju un GOS emisijas
Ūdens attīrīšanas sistēmas izmanto RF vai FF, kur izmaksas un izturība ir līdzsvarota
Kriogēnās un kosmiskās aviācijas lietojumos ir nepieciešami paš-enerģijas blīvējumi īpaši-zemai caurlaidībai
Tas atspoguļo inženiertehnisko spriedumu, nevis konvenciju.
Secinājums
Efektīva blīvēšana nav ne minējums, ne rupja{0}}pievilkšana ar spēku. Atbilstoša atloka apšuvuma izvēle var palielināt sistēmas uzticamību par lielumu. Tas iemieso inženiera sintēzi par mehānisko uzvedību, materiālu reakciju, darbības apstākļiem un riska robežām.





