Баннер на внутренней странице

Случаи

Дом Случаи

Принцип уплотнения фланца сосуда под давлением

Принцип уплотнения фланца сосуда под давлением

Jan 19, 2024

Фланцы сосудов под давлением являются обычными компонентами сосудов под давлением, которые служат соединениями и широко используются в таких промышленных областях, как электроэнергетика, атомная энергетика, нефтехимия и легкая промышленность.

 

Для судна, фланец должен представлять собой блок, включающий фланец, прокладку, соединительные болты и гайки. Его функция заключается в объединении различных компонентов давления вместе, обеспечивая при этом отсутствие утечек в соединительных частях.

 

Основные формы разрушения фланца соединений – нарушение жесткости соединения и внешняя течь. Среда сосудов под давлением имеет характеристики высокого давления и высокой температуры, а также является легковоспламеняющейся, взрывоопасной или токсичной. Как только произойдет утечка, возникнут серьезные вторичные катастрофы, создающие серьезную угрозу безопасности сосудов под давлением, окружающего оборудования и персонала. Таким образом, при проектировании и выборе фланцев сосуда приоритет должен отдаваться общим характеристикам уплотнения.

 

Pressure vessel flanges

 

Форма уплотнения Фланец сосуда под давлением:

 

а. Принудительное уплотнение.

Затягивая соединительные болты между торцевой крышкой и фланцем цилиндра и используя другие принудительные методы, уплотняющую поверхность плотно прижимают для достижения цели герметизации, например, уплотнение плоской прокладкой, уплотнение Cachaly и т. д.

 

б. Самозатягивающееся уплотнение.

Используйте давление среды внутри сосуда для создания силы сжатия на уплотнительной поверхности для достижения цели уплотнения. Его сила уплотнения увеличивается с увеличением среднего давления. Таким образом, он может поддерживать надежную герметичность даже под высоким давлением, например, комбинированные уплотнения, уплотнительные кольца, C-образные уплотнения, B-образные уплотнения, восьмиугольные и эллиптические прокладки, клиновые уплотнения, самозатягивающиеся уплотнения с плоскими прокладками, деревянные уплотнения. , уплотнения азотного типа и т. д.

 

c.Semi самоуплотняющийся.

За счет использования давления среды внутри контейнера и соединения крепежных деталей уплотняющая поверхность сжимается для достижения цели герметизации, например, двойного конусного уплотнения.

 

 

Принцип работы фланцы сосудов под давлением является:

 

Когда фланцевый болт подвергается воздействию силы предварительной затяжки, эта сила сжимает прокладку через фланцевое кольцо, заставляя фланцевую прокладку подвергаться деформации сжатия. Когда усилие болта достигает определенного значения, оно заставляет уплотнительную поверхность фланца и неровности на прокладке заполниться деформацией прокладки, создавая начальные условия уплотнения для предотвращения утечки текучей среды.

 

В этот момент сила сжатия на эффективной площади уплотнения на единицу прокладки называется начальным удельным давлением уплотнения прокладки. При воздействии на оборудование или трубопровод среднего давления болт растягивается за счет растягивающего напряжения, а уплотняющие поверхности фланца смещаются в сторону отделения друг от друга. Сила сжатия между уплотнительной поверхностью и прокладкой уменьшается, а сила сжатия прокладки уменьшается, что приводит к уменьшению степени сжатия уплотнения перед затяжкой.

 

Если уплотнительная прокладка в это время имеет достаточную способность к отскоку, и деформация прокладки может компенсировать величину зазора между болтом и уплотняемой поверхностью, так что предварительно затянутое уплотняющее давление упадет не ниже рабочего давления уплотнения. , то фланец все еще сохраняет хорошее состояние уплотнения. Напротив, если способность прокладки к отскоку недостаточна, давление уплотнения падает ниже рабочего давления уплотнения, и даже в месте уплотнения снова появляются зазоры, уплотнение выйдет из строя.

 

 

Факторы, влияющие на уплотнение фланцев сосудов под давлением, следующие:

 

1. Усилие предварительной затяжки болта.

Соответствующее усилие предварительной затяжки может гарантировать, что прокладка сможет сохранять определенный коэффициент уплотнения во время работы. Если сила предварительной затяжки слишком велика, она раздавит или выдавит прокладку, тем самым повредив уплотнение. Распределение силы предварительного натяга на прокладке также влияет на характеристики уплотнения. Метод обеспечения равномерного распределения силы предварительного натяга заключается в увеличении количества болтов при сохранении пространства, необходимого для затяжки и разборки болтов.

 

2. Герметизирующие свойства прокладок

Прокладки являются важными компонентами герметизации. Соответствующий материал прокладки должен отражать необходимую упругую деформацию при соответствующем усилии предварительного затягивания без смятия или выдавливания. Во время работы расстояние между уплотняющими поверхностями фланцев увеличивается, и материал прокладки должен иметь достаточную способность к отскоку, чтобы обеспечить тесный контакт между поверхностью прокладки и поверхностью фланца, чтобы продолжать поддерживать хорошие характеристики уплотнения.

 

3. Характеристики уплотнительной поверхности фланца.

Тип и характеристики поверхности уплотнения фланца играют решающую роль в эффекте уплотнения. В ситуациях со строгими условиями работы следует использовать вогнутые выпуклые поверхности и поверхности с шиповыми канавками. Плоскостность уплотняющей поверхности фланца, осевая линия и перпендикулярность между уплотняющей поверхностью и фланцем напрямую влияют на равномерность напряжения прокладки и хороший контакт между прокладкой и фланцем. Шероховатость поверхности уплотняющей поверхности фланца должна соответствовать требованиям прокладки, на поверхности не должно быть радиальных следов ножа или царапин, не говоря уже о поверхностных трещинах.

 

4. Жесткость фланца

Недостаточная жесткость может привести к чрезмерному короблению и деформации фланца, что приведет к выходу из строя уплотнения. Существует множество факторов, влияющих на жесткость фланца, таких как увеличение толщины фланца, увеличение наружного диаметра фланца и т. д., которые могут улучшить жесткость фланца, уменьшить деформацию, равномерно передать усилие болта на прокладку, получить равномерное и достаточное давление уплотнения и улучшить уплотнение. производительность. Силовой рычаг, уменьшающий усилие болта, может уменьшить изгибающий момент, воспринимаемый фланцем, что полезно для уплотнения.

 

5. Условия эксплуатации

На надежность фланцевых соединений также влияют рабочая температура, давление, химические и физические свойства среды. С повышением температуры вязкость среды уменьшается, а склонность к утечкам возрастает; Высокая температура повышает химическую и физическую активность среды, что приводит к коррозии и растворению прокладок и фланцев; Высокие температуры также могут вызвать ползучесть и релаксацию напряжений болтов, фланцев и прокладок.

 

Усичанжунь поставлять различные фланец трубопровода и быстро получите от нас более подробную информацию!

 

Оставить сообщение

Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
представлять на рассмотрение

Дом

Продукты

whatsApp

контакт