SUKO-1

რატომ მუშაობს PTFE კარგად ჰიდრავლიკური ხაზოვანი ბეჭდებისთვის

PTFE ჩვეულებრივ გამოიყენება ჰიდრავლიკური ლაინერების ბეჭდებისთვის თითქმის ყველა ინდუსტრიაში, რომელიც მათ იყენებს.სახელმძღვანელო რგოლებიდან შევრონის კომპლექტებამდე, PTFE ჰიდრავლიკურ ხაზოვან ლუქებს აქვთ გამძლეობისა და შესანიშნავი ტრიბოლოგიური მუშაობის რეპუტაცია.

ამ ბლოგ პოსტში ჩვენ განვიხილავთ, თუ რატომ არის PTFE ასე პოპულარული ჰიდრავლიკური ხაზოვანი ბეჭდებისთვის.

ხაზოვანი ჰიდრავლიკური დალუქვის აპლიკაციები

ჰიდრავლიკური ლაინერების ბეჭდები გვხვდება ბევრ სხვადასხვა ინდუსტრიაში, დრო იქნებოდა მათი ჩამოთვლა ყველა, ასე რომ, მოდით შევხედოთ რამდენიმე მაგალითს. სამშენებლო ინდუსტრია მათ ფართოდ იყენებს, განსაკუთრებით ჰიდრავლიკურ ცილინდრებში, რომლებიც გამოიყენება თაიგულის პოზიციონირებისთვის ისეთ მანქანებზე, როგორიცაა ექსკავატორები, მტვერსასრუტები, მოცურების მტვირთავი და კომპაქტური ლიანდაგის მტვირთავი.ქარის ელექტროენერგიის ტურბინებს აქვთ რამდენიმე განსხვავებული ზონა, სადაც ისინი გამოიყენება, მათ შორისაა ცილინდრის ცილინდრი, აკუმულატორი, საკეტის ცილინდრი, ავარია და მთავარი მუხრუჭები.

ისინი ასევე გამოიყენება სატყეო აღჭურვილობისთვის, როგორიცაა ფელერ-ბუნჩერები და სკიდერები, ასევე სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობაში, სადაც ისინი ადვილად მოიპოვება კომბაინებზე.საწარმოო ინდუსტრიაში,ისინი საკვანძოა ისეთი პროცესებისთვის, როგორიცაა ინექციური ჩამოსხმა და ჩამოსხმა.ისინი ასევე გვხვდება საჰაერო კოსმოსურ პროგრამებში, ასევე ნავთობსა და გაზში.

ხაზოვანი ჰიდრავლიკური ბეჭდების დანიშნულება

ლუქების უმეტესობის მსგავსად, ხაზოვანი ჰიდრავლიკური ლუქები ხელს უშლის გაჟონვას (რაც ასევე ხელს უწყობს ნიადაგის დაბინძურების თავიდან აცილებას სასოფლო-სამეურნეო მანქანებში), ინარჩუნებს საპოხი მასალებს შესაბამის ადგილებში, ხელს უწყობს წნევის რეგულირებას და დაბინძურებას, მათ შორის აბრაზიულ საშუალებებს, რომლებიც სხვაგვარად შეიძლება სერიოზულად დააზიანოს ხაზოვანი ჰიდრავლიკური კომპონენტები.მათ შეუძლიათ აგრეთვე იმოქმედონ როგორც სახელმძღვანელო კომპონენტების მიმართ, რომლებიც მოძრაობენ ერთმანეთთან შედარებით და, საჭიროების შემთხვევაში, გაუმკლავდნენ რადიალურ დატვირთვას, რომელიც შეიძლება მოხდეს.

ჰიდრავლიკური ბეჭდების სასურველი თვისებები

დასაწყისისთვის, ხაზოვანი ჰიდრავლიკური ბეჭდები უნდა ჰქონდეს:

  • კარგი განზომილებიანი სტაბილურობა
  • უკიდურესად დაბალი ხახუნის
  • შესანიშნავი აცვიათ წინააღმდეგობა

მათ ასევე უნდა ჰქონდეთ სიხისტისა და მოქნილობის კარგი კომბინაცია.ჰიდრავლიკური დალუქვის მასალები უნდა იყოს თავსებადი მინერალურ და სინთეზურ ზეთებთან, ისევე როგორც სხვა სახის ჰიდრავლიკურ სითხეებთან.

PTFE ხაზოვანი ჰიდრავლიკური ბეჭდები

PTFE კარგად მუშაობს მრავალი აპლიკაციისთვისგანიხილეს.მას შეუძლია გაუმკლავდეს ზოგიერთ ყველაზე ინტენსიურ გარემოს, რომელიც აერთიანებს ექსტრემალურ ტემპერატურას, მაღალ წნევას და აგრესიულ ქიმიურ ნივთიერებებს.თავისი განსაკუთრებული თვისებების და წარმოუდგენელი დაბალი ხახუნის გამო, PTFE ასევე ძალიან კარგად მუშაობს მშრალ პირობებში.მისი აცვიათ წინააღმდეგობის თვისებები ძალიან კარგია, ისევე როგორც მისი განზომილებიანი სტაბილურობა.PTFE უზრუნველყოფს შესანიშნავ ქიმიურ წინააღმდეგობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის საპოხი მასალასთან და ჰიდრავლიკურ სითხეებთან, რომლებზეც შესაძლოა ის ექვემდებარებოდეს.მისი ტემპერატურის დიაპაზონი -95°F-დან 480°F-მდეა.დაბოლოს, ვინაიდან PTFE-ის ზოგიერთი კლასი დამტკიცებულია FDA-ს მიერ, ის ძალიან კარგად მუშაობს, როდესაც ჰიდრავლიკური ხაზოვანი ბეჭდები დანერგილია კვების და წამლების მრეწველობაში.

განაცხადები PTFE ჰიდრავლიკური ბეჭდებისთვის

რაც შეეხება ლუქებს, რომლებიც გამოიყენება ცილინდრების ზუსტი პოზიციონირებისთვის, PTFE არის პირველი არჩევანი, უპირველეს ყოვლისა, მისი ტრიბოლოგიური თვისებების გამო, რომელიც მოიცავს მინიმალურ ჯოხს და დაწყების გამორჩეულ შესრულებას.ხელმისაწვდომია სხვადასხვა კლასის PTFE, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა დანამატებს, როგორიცაა გრაფიტი, ნახშირბადი და MoS2.კლასის გამოყენების მიხედვით, PTFE შეიძლება გამოყენებულ იქნას:

  • ო-რგოლები
  • ექსტრუზიის საწინააღმდეგო რგოლები
  • შევრონის ნაკრები
  • სახელმძღვანელო ზოლები
  • დგუშის დალუქვის სასრიალო რგოლები

დასკვნა

თუ თქვენ ქმნით სისტემას, რომელიც იყენებს ჰიდრავლიკურ ხაზოვან ბეჭდებს, გახსოვდეთ, რომ PTFE ფართოდ გამოიყენება და აქვს შესანიშნავი თვისებები, რამაც იგი შეუცვლელი გახადა ბევრ ჰიდრავლიკურ პროგრამაში.


გამოქვეყნების დრო: იან-19-2019