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Ámbito de aplicación de las juntas

La elección del material de la junta depende principalmente de los siguientes tres factores: temperatura presión medio

1. Material de la junta metálica

1. La temperatura de trabajo no supera los 538°C, especialmente cuando el medio es oxidante. Las placas delgadas de acero al carbono de alta calidad tampoco son adecuadas para su uso en equipos que fabrican ácidos inorgánicos, soluciones salinas neutras o ácidas. Si el acero al carbono se somete a una tensión excesiva, la tasa de accidentes de los equipos utilizados en condiciones de agua caliente será muy alta. Las juntas de acero al carbono se utilizan comúnmente en ácidos de alta concentración y muchas soluciones alcalinas. La dureza Brinell es de aproximadamente 120.

2. Acero inoxidable 304 18-8 (cromo 18-20%, níquel 8-10%), la temperatura máxima de trabajo recomendada no supera los 760°C. En el rango de temperatura de -196 ~ 538 ℃, es probable que se produzca corrosión bajo tensión y corrosión en los límites del grano. Dureza Brinell 160.

3. El contenido de carbono del acero inoxidable 304L no supera el 0,03%. La temperatura máxima de funcionamiento recomendada no supera los 760°C. La resistencia a la corrosión es similar a la del acero inoxidable 304. El bajo contenido de carbono reduce la precipitación de carbono de la red cristalina y su resistencia a la corrosión del límite de grano es mayor que la del acero inoxidable 304. La dureza Brinell es de aproximadamente 140.

4. Acero inoxidable 316 18-12 (18% cromo, 12% níquel), se agrega aproximadamente un 2% de molibdeno al acero inoxidable 304. Cuando la temperatura aumenta, su resistencia y resistencia a la corrosión mejoran. Cuando la temperatura aumenta, tiene una mayor resistencia a la fluencia que otros aceros inoxidables comunes. La temperatura máxima de funcionamiento recomendada no supera los 760°C. La dureza Brinell es de aproximadamente 160.

5. La temperatura máxima de trabajo continuo recomendada del acero inoxidable 316L no supera los 760 ℃ ~ 815 ℃. El contenido de carbono no excede el del acero inoxidable 316, que tiene mejor resistencia al estrés y a la corrosión de los límites de grano. La dureza Brinell es de aproximadamente 140.

6. 20 aleación 45% hierro, 24% níquel, 20% cromo y pequeñas cantidades de molibdeno y cobre. Se recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento no supere los 760 ℃ ~ 815 ℃. Especialmente indicado para la fabricación de equipos resistentes a la corrosión por ácido sulfúrico, con una dureza Brinell de aproximadamente 160.

7. Aluminio Aluminio (el contenido no es inferior al 99%). El aluminio tiene una excelente resistencia a la corrosión y procesabilidad, lo que lo hace adecuado para la fabricación de juntas de doble abrazadera. La dureza Brinell es de aproximadamente 35. Se recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento continuo no supere los 426°C.

8. Cobre rojo La composición del cobre rojo es cercana a la del cobre puro y contiene trazas de plata para aumentar su temperatura de funcionamiento continuo. Se recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento continuo no supere los 260°C. La dureza Brinell es de aproximadamente 80.

9. El latón (66% cobre, 34% zinc) tiene buena resistencia a la corrosión en la mayoría de las condiciones de trabajo, pero no es adecuado para ácido acético, amoníaco, sal y acetileno. Se recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento continuo no supere los 260°C. La dureza Brinell es de aproximadamente 58.

10. Hastelloy B-2 (26-30% molibdeno, 62% níquel y 4-6% hierro). Se recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento no supere los 1093°C. Tiene una excelente resistencia a la corrosión por ácido clorhídrico concentrado en caliente. También tiene una excelente resistencia a la corrosión por gas húmedo de cloruro de hidrógeno, ácido sulfúrico, ácido fosfórico y soluciones salinas reductoras. Tiene alta resistencia en condiciones de alta temperatura. La dureza Brinell es de aproximadamente 230.

11. Hastelloy C-276 16-18% molibdeno, 13-17,5% cromo, 3,7-5,3% tungsteno, 4,5-7% hierro y el resto es níquel). Se recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento no supere los 1093°C. Tiene una excelente resistencia a la corrosión. Tiene una excelente resistencia a la corrosión contra varios ácidos nítricos fríos o ácidos nítricos hirviendo con una concentración del 70%, buena resistencia a la corrosión por ácido clorhídrico y ácido sulfúrico y excelente resistencia a la corrosión por tensión. La dureza Brinell es de aproximadamente 210.

12. Aleación a base de níquel Inconel 600 (77% níquel, 15% cromo y 7% hierro). Se recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento no supere los 1093°C. Tiene alta resistencia en condiciones de alta temperatura y generalmente se usa en equipos que necesitan resolver problemas de corrosión bajo tensión. En condiciones de baja temperatura, tiene excelentes propiedades de procesamiento. La dureza Brinell es de aproximadamente 150.

13. Monel 400 (30 % cobre, níquel) recomienda que la temperatura máxima de funcionamiento continuo no exceda los 815 °C, excepto los ácidos oxidantes fuertes, tiene una excelente resistencia a la corrosión contra la mayoría de los ácidos y álcalis. Es fácil de usar en ácido fluorhídrico, cloruro de mercurio, y medios de mercurio Produce agrietamiento por corrosión bajo tensión y por lo tanto no es adecuado para su uso en equipos que producen ácido fluorhídrico.

Titanio

Tiempo máximo de trabajo recomendado. La temperatura no supera los 1093°C. Tiene una excelente resistencia a la corrosión en condiciones de alta temperatura. Es bien sabido que es resistente a la corrosión por iones de cloruro y tiene una excelente resistencia a la corrosión por ácido nítrico en la mayoría de las soluciones alcalinas. Muy raramente, la dureza Brinell es adecuada para condiciones oxidantes. p>

2. Materiales de juntas no metálicos: 1. El caucho natural NR es resistente a ácidos y álcalis débiles, las sales y la solución de cloruro tienen buena resistencia a la corrosión, pero tienen poca resistencia a la corrosión contra aceites y solventes. uso en medios de ozono La temperatura de funcionamiento recomendada es -57 ℃ ~ 93 ℃

2. Caucho CR Neopreno es un caucho sintético que es resistente a ácidos, álcalis y soluciones salinas moderadamente corrosivos. Resistencia a aceites y combustibles comerciales, pero tiene buena resistencia a la corrosión contra ácidos fuertemente oxidantes, hidrocarburos aromáticos y cloro. La resistencia a la corrosión de los hidrocarburos químicos es pobre. La temperatura de funcionamiento recomendada es de -51 ℃ ~ 121 ℃.

3. NBR es un caucho sintético que tiene buena resistencia a la corrosión de aceites, solventes, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos alcalinos, petróleo y gas natural en un amplio rango de temperaturas. Buena resistencia a la corrosión por hidróxidos, sales y ácidos casi neutros. Sin embargo, su resistencia a la corrosión es pobre en medios fuertemente oxidantes, hidrocarburos clorados, cetonas y lípidos. La temperatura de funcionamiento recomendada es de 51 ℃ ~ 121 ℃.

4. El caucho fluorado se elabora mezclando caucho fluorado binario y ternario con agentes compuestos y agentes vulcanizantes. Además de una excelente resistencia al calor, una resistencia media y buenas propiedades físicas y mecánicas, también tiene una deformación permanente por compresión baja, buena elasticidad y una vida útil ultralarga. El caucho fluorado tiene una excelente resistencia al calor (200~250 ℃) y al aceite. Puede usarse para fabricar sellos de camisas de cilindros, tazas de caucho y sellos de labios giratorios, lo que puede extender significativamente la vida útil. Temperatura de funcionamiento recomendada -40 ℃ ~ 232 ℃.

5. El caucho sintético de polietileno clorosulfonado tiene buena resistencia a la corrosión por ácidos, álcalis y soluciones salinas, y no se ve afectado por el clima, la luz, el ozono ni los combustibles comerciales (como el diésel y el queroseno, etc.). Pero no es adecuado para hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos clorados, ácido crómico y ácido nítrico. Temperatura de funcionamiento recomendada -45 ℃ ~ 135 ℃.

6. Caucho de silicona El caucho de silicona tiene una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas y puede usarse durante mucho tiempo a 150 °C sin cambios de rendimiento. Puede usarse continuamente a 200 °C durante 10 000 horas y puede mantener sus propiedades únicas dentro del rango de temperatura de funcionamiento; de -70 a 260 °C Con las ventajas de elasticidad, resistencia al ozono y resistencia a la intemperie, es adecuado para fabricar juntas de sellado necesarias en mecanismos térmicos, como anillos de sellado, juntas de válvulas, sellos de aceite (adecuados para medios acuosos), etc. Se puede utilizar caucho de silicona especial para fabricar sellos de aceite.

7. El caucho de etileno propileno tiene buena resistencia a la corrosión por ácidos fuertes, álcalis fuertes, soluciones salinas y de cloruro. Pero no es apto para aceites, disolventes, hidrocarburos aromáticos e hidrocarburos. Temperatura de funcionamiento recomendada -57 ℃ ~ 176 ℃.

8. El grafito es un material totalmente de grafito que no contiene resina ni sustancias inorgánicas. Se puede dividir en materiales de grafito con o sin elementos metálicos. Este material se puede unir para producir juntas para tuberías con diámetros superiores a 600 mm. Tiene una excelente resistencia a la corrosión de muchos ácidos, álcalis, sales, compuestos orgánicos y soluciones de transferencia de calor, incluso soluciones de alta temperatura. No puede derretirse, pero se sublimará cuando supere los 3316 ℃. Se debe tener precaución al utilizar este material en medios fuertemente oxidantes en condiciones de alta temperatura. Además de usarse para juntas, este material también se puede utilizar para fabricar rellenos y cinta en espiral no metálica en juntas enrolladas en espiral.

9. La fibra cerámica, fibra cerámica moldeada en cinta, es un excelente material para juntas adecuado para condiciones de alta temperatura y baja presión y condiciones de brida ligera. La temperatura de funcionamiento recomendada es 1093 °C y se puede utilizar para fabricar cinta en espiral no metálica enrollada en espiral. juntas.

10. El PTFE combina las ventajas de la mayoría de los materiales de juntas de plástico, incluida la resistencia a temperaturas de -95 °C a 232 °C. A excepción del flúor libre y los metales alcalinos, tiene una excelente resistencia a la corrosión por productos químicos, disolventes, hidróxidos y ácidos. El material de PTFE se puede llenar con vidrio, cuyo propósito es reducir el flujo en frío y las propiedades de fluencia del PTFE.

上篇: ¿Qué inspiración tiene el patrón de vuelo de los gansos salvajes en la biónica? Es bien conocida la aportación de las aves al ser humano. Las aves también tienen una función especial, que es inspirar la sabiduría humana y proporcionar principios y planos para que los humanos exploren dispositivos o vehículos técnicos ideales. Se puede decir que las aves son maestras humanas en términos de estructura, función, comunicación, etc. Los científicos a menudo necesitan pedir consejo a las aves sobre muchas cuestiones científicas y tecnológicas modernas. El águila vuela directamente hacia el cielo, la paloma vuela miles de millas y los pájaros pueden volar libremente en el cielo ¡Qué atractivo e inspirador! Cuenta la leyenda que hace más de 2.000 años, el famoso artesano chino Lu Ban estudió y fabricó pájaros de madera. Según documentos históricos, hace más de 1.900 años, alguien en China unió plumas de pájaros para hacer alas que podían planear más de 100 pasos. Hace más de 400 años, el italiano Leonardo da Vinci diseñó un ornitóptero basándose en sus observaciones e investigaciones sobre aves, intentando volar mediante el movimiento de pedales. Más tarde, después de muchos experimentos científicos, la gente comprendió el mecanismo del planeo de las aves con alas fijas y se dio cuenta de que las alas deben ser tan gruesas como las alas de las aves, con un borde de ataque grueso y un borde de salida delgado para formar una Superficie curva para generar sustentación. Junto con los materiales metálicos ligeros y los motores de alta potencia proporcionados por la industria, el avión finalmente se inventó en 1903, haciendo realidad el ideal humano de volar hacia el cielo durante miles de años. Desde que los humanos inventaron los aviones y volaron al cielo, han estado innovando constantemente en los aviones, superando rápidamente a las aves en tamaño, capacidad de carga y velocidad. 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Sin embargo, siempre llegan exactamente al destino que han elegido durante generaciones. Esto demuestra que las aves migratorias tienen muy buenas capacidades de navegación. Los científicos han estudiado estos fenómenos y creen que las aves tienen buenas capacidades de navegación porque tienen sus propios órganos sensoriales especiales que pueden detectar y analizar cambios en los factores ambientales en diferentes áreas de la naturaleza, identificando así direcciones y encontrando rutas de migración. Algunos se basan en identificar la posición del sol y lo utilizan como marca de dirección; otros se basan en identificar la orientación de las estrellas y utilizan la astrología para navegar; otros se basan en detectar cambios en el campo magnético de la Tierra y utilizan la navegación geomagnética y algunos utilizan; el campo de gravedad de la Tierra para navegar. Una vez que los biónicos y los diseñadores comprendan los principios de la navegación de las aves, podrán imitar y fabricar varios instrumentos de navegación pequeños y confiables, contribuyendo al desarrollo de la aviación y la navegación. Inspirándose en los pingüinos, la gente diseñó un nuevo tipo de automóvil: el "vehículo todoterreno Penguin Polar". Este tipo de vehículo se atasca en la superficie de la nieve con un fondo ancho y se empuja hacia adelante con una pala. Esto no sólo resuelve el problema del transporte polar, sino que también puede circular en zonas embarradas. Además, la estructura fisiológica única y las funciones de las aves también brindan muchos temas biónicos para la innovación de sistemas mecánicos, instrumentos y equipos, estructuras arquitectónicas y procesos tecnológicos. Por tanto, las aves son a la vez amigas y maestras de los humanos. Para el futuro de la ciencia y la felicidad de la humanidad, también deberíamos cuidar de las aves. 下篇: ¿Cómo encuentran pasantías los estudiantes universitarios?