Melyik optimalizálási séma kínálja a legnagyobb javulást a feszültségállósági teljesítmény terén?
Hagyjon üzenetet
Az „Anyag- és szerkezeti korszerűsítések a kiválasztási szakaszban”, amely az ellenállási feszültség növekedésének több mint 70%-ával járul hozzá, az a terv, amely a legnagyobb mértékben növeli a feszültségállósági teljesítményt. Ez lényegesen hatékonyabb, mint a telepítés és a karbantartás optimalizálása.
Fő ok: Az érzékelő gyártási kialakítása határozza meg az ellenállási feszültségét. A belső feszültségtűrő képessége nem változtatható meg utólagos tervezési{1}}módosításokkal; csak elodázhatják a csillapítást.
Az alábbiakban a javító hatás rangsorolása látható a legmagasabbtól a legalacsonyabbig:
Az anyag és a csomagolás szerkezetének fejlesztése (50–100%-os fejlesztési arány): Az érzékelő végső ellenállási feszültsége közvetlenül és jelentősen megnő, ha 17-4PH/Hastelloy ötvözetből készült vastag fóliával helyettesítjük a normál szénacél/vékonyfólia lemezeket, és áttérünk az összeillesztett csomagolásról az integrált, teljesen rozsdamentes acélból készült hegesztett csomagolásra. Például a legfontosabb fejlesztési terv az, hogy a kezdeti 150 MPa névleges ellenállási feszültséget közvetlenül 200–250 MPa-ra emeljük.
Optimalizált telepítési hely és pufferszerkezet (15–25%-os javulás): A pufferkamra hozzáadásával és az olvadt anyag közvetlen becsapódásának elkerülésével az azonnali behatás csökken, ezáltal csökken az érzékelő valós nyomásterhelése, és ennek következtében nő a tényleges nyomáskülönbség. Ez meghosszabbítja az érzékelő élettartamát és csökkenti a kifáradás okozta károkat anélkül, hogy megváltoztatná a belső nyomásállóságát.
Továbbfejlesztett tömítési szerkezet (10–15%-os fejlesztés): A nagy-nyomásnak ellenálló tömítőanyagok használata és az egyetlen tömítés kettős tömítéssel történő cseréje elsősorban a tömítés meghibásodását oldja meg, elkerülve a tömítés meghibásodásából eredő nyomáshibákat, és növeli az általános megbízhatóságot.
Optimalizált karbantartási folyamat (5–10%-os javulás): Ez egy karbantartás-orientált optimalizálás, amely csak lelassítja az érzékelő belső nyomásellenállásának romlását.
Hastelloy membrán + integrált hegesztett tokozás + 1.5– a nyomáskülönbség kétszerese a leggazdaságosabb és legbeváltabb megoldás a nyomásállóság problémájára a 150 MPa feletti nagy-nyomású melegcsatornák esetén.







