Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການກໍານົດຮາດແວ fastening ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະບົບອຸດສາຫະກໍາແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ, ລວມທັງການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລະເບີດກະທັນຫັນ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ມັກຈະເກີດຂື້ນໃນລະດັບສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ. ເມື່ອສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພະຍາຍາມມາດຕະຖານຮາດແວໃນທົ່ວທຸກລະບົບ, ພວກມັນມັກຈະໃຊ້ຕົວຍຶດທີ່ບໍ່ພຽງພໍໃນເຂດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ວິສະວະກອນ ແລະທີມງານຈັດຊື້ຢູ່ສະເໝີ ພະຍາຍາມດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງກົນຈັກກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກມັນຕ້ອງກວມເອົາການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາແລະຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການສໍາລັບການເລືອກຮາດແວທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ການອອກແບບໂຄງສ້າງ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມພົວພັນກັບຮາດແວ fastening, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວແລະປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນເຄືອຂ່າຍທໍ່ຂອງທ່ານ.
ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຕາມຄໍາສັ່ງຂອງວັດສະດຸ: ແຜ່ນຍຶດຢາງມາດຕະຖານບໍ່ເກີນ 120 ° C (248 ° F); ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເກີນ 300 ອົງສາ C ຕ້ອງການການປັບຄ່າໂລຫະປະສົມພິເສດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນ, ຫຼືໂລຫະທັງຫມົດເພາະວ່າ screws ແລະແຖບມາດຕະຖານຈະ warp ຫຼືລົ້ມເຫຼວພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ.
ຄວາມກົດດັນແບບໄດນາມິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບທີ່ຫນັກແຫນ້ນ: ການຖ່າຍທອດນ້ໍາແຮງດັນສູງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ແຂງ, ຫນັກ, ແທນທີ່ຈະກ່ວາມາດຕະຖານ worm-gear ຫຼືແຖບຫນ້າທີ່ແສງສະຫວ່າງ.
ການຄຸ້ມຄອງການຂະຫຍາຍແມ່ນສໍາຄັນ: ລະບົບທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຍຶດທໍ່ທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ການສະຫນັບສະຫນູນເລື່ອນ, ຫຼືຕົວຍຶດທີ່ມີພາກຮຽນ spring ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນແລະການຫົດຕົວໂດຍບໍ່ມີການຕັດສາຍຫຼືສູນເສຍຄວາມກົດດັນ.
ການປະຕິບັດຕາມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ການຄັດເລືອກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການຈັດອັນດັບການໂຫຼດສະເພາະຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະມາດຕະຖານໂລຫະ (ເຊັ່ນ: ASME, DIN, ASTM) ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ.
ວັດສະດຸທໍ່ຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສ້າງ. ເຫຼັກກ້າ, ທອງແດງ, ແລະ PVC ມີຄ່າສໍາປະສິດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ. ໃນເວລາທີ່ຂະຫນາດກາງພາຍໃນຮ້ອນຂຶ້ນ, ທໍ່ elongates. ການປ່ຽນແປງຕາມລວງຍາວນີ້ກຳນົດການຮອງຮັບໄລຍະຫ່າງ ແລະປະເພດຮາດແວ. ຖ້າເຈົ້າຍຶດເສັ້ນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຄວາມກົດດັນກົນຈັກຈະກັດທໍ່. ມັນຍັງສາມາດຕັດຮາດແວ mounting ໂດຍກົງອອກຈາກ beam ໂຄງສ້າງ.
ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມໂອນຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຕົວຍຶດ. ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນນີ້ປ່ຽນແປງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງໂລຫະ. ພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, screws ມາດຕະຖານແລະແຖບໂລຫະບາງໆໃຫ້ຜົນຜະລິດ, stretch, ຫຼືລົ້ມເຫລວຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສະຫນັບສະຫນູນຈຸດຄົງທີ່ແລະການສະຫນັບສະຫນູນເລື່ອນ. ສະມໍຄົງທີ່ລັອກທໍ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ພວກມັນເຄື່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງໃນທິດທາງສະເພາະ, ວິສະວະກຳ. Sliding ສະຫນັບສະຫນູນອະນຸຍາດໃຫ້ທໍ່ຍ້າຍຕາມລວງຍາວໃນທົ່ວຫນ້າດິນ mounting. ອັນນີ້ຄຸ້ມຄອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍໂຄງສ້າງຂອງຕົວຍຶດ.
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພຶດຕິກໍາຂອງວັດສະດຸ, ພິຈາລະນາອັດຕາການຂະຫຍາຍຂອງວັດສະດຸທໍ່ທົ່ວໄປເມື່ອສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 50 ° C:
ວັດສະດຸທໍ່ |
ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວ (mm/m°C) |
ການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ 100m ທີ່ 50 ° C ΔT (mm) |
|---|---|---|
ເຫຼັກກາກບອນ |
0.0120 |
60.0 |
ທອງແດງ |
0.0165 |
82.5 |
ສະແຕນເລດ (304) |
0.0173 |
86.5 |
PVC |
0.0800 |
400.0 |
ຄວາມກົດດັນພາຍໃນລະບົບທໍ່ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຄົງທີ່. ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ນຳໃຊ້ການໂຫຼດຄົງທີ່, ຄາດຄະເນໄດ້. ຄວາມກົດດັນແບບໄດນາມິກແນະນໍາກໍາລັງທໍາລາຍ. ໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາ, ປັ໊ມ pulsation, ແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງການດໍາເນີນງານສ້າງເປັນຮວງຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ຮຸນແຮງໃນຄວາມກົດດັນກົນຈັກ. ກໍາລັງແບບເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ໂອນໂດຍກົງຈາກກໍາແພງທໍ່ເຂົ້າໄປໃນ ສະຫນັບສະຫນູນທໍ່ອຸດສາຫະກໍາ . ຮາດແວທີ່ອອກແບບມາພຽງແຕ່ສໍາລັບການໂຫຼດຄົງທີ່ຈະພວນຢ່າງໄວວາຫຼືກະດູກຫັກພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄວາມກົດດັນພາຍໃນແປເປັນກໍາລັງ radial ແລະ axial ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ radial ຍູ້ອອກໄປຂ້າງນອກຕໍ່ກັບແຖບ clamp. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງແກນພະຍາຍາມຍູ້ທໍ່ຜ່ານ clamp ຕາມລວງຍາວ. ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່, ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ, ແລະແຮງຍຶດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຢ່າງແທ້ຈິງ. ທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າທີ່ບັນຈຸຂອງນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກໍາລັງຍຶດທີ່ສູງກວ່າຕົວເລກເພື່ອປ້ອງກັນການລະເບີດ.
ເພື່ອປະເມີນການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວໃນພາກສະຫນາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
ກໍານົດຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານສູງສຸດ (MOP) ຂອງລະບົບໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການໂຫຼດສູງສຸດ.
ຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດການຄ້ອນຕີນ້ໍາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໄວປິດ valve.
ກໍານົດນ້ໍາຫນັກທັງຫມົດຂອງສ່ວນທໍ່, ລວມທັງກາງນ້ໍາແລະ insulation ພາຍນອກ.
ປະເມີນຄວາມຖີ່ແລະຄວາມກວ້າງຂອງການສັ່ນສະເທືອນ pump-induced ໂອນຜ່ານສາຍ.
ເລືອກຮາດແວທີ່ມີການໂຫຼດເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ (SWL) ທີ່ເກີນກໍາລັງຄົງທີ່ ແລະ dynamic ປະສົມປະສານໂດຍປັດໃຈຢ່າງໜ້ອຍສາມ.
ແຜ່ນຢາງ Elastomeric ສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນທີ່ດີເລີດແລະການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ແຜ່ນຢາງ EPDM ມາດຕະຖານປົກກະຕິຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຕັ້ງແຕ່ -30°C ຫາ +120°C. ຖ້າຫາກທ່ານນໍາໃຊ້ EPDM ໃນລະບົບທີ່ເກີນ 120°C, ຢາງແຂງ, ຮອຍແຕກ, ແລະ disintegrates. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ແຖບໂລຫະວ່າງສັ່ນກັບທໍ່. ມັນເລັ່ງການສວມໃສ່ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເມີດ.
ສໍາລັບອຸນຫະພູມສູງໃນລະດັບກາງ, ແຜ່ນຊິລິໂຄນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ. ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້ສູງເຖິງ 220 ອົງສາ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເກີນ 300 ° C, ເຊັ່ນ: ສາຍໄອນ້ໍາຫຼືລະບົບໄອເສຍ, ທ່ານຕ້ອງລະບຸຕົວຍຶດໂລຫະທັງຫມົດ. ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີອົງປະກອບຢາງ ຫຼືຢາງ. ໃນເວລາທີ່ເລືອກຮາດແວໂລຫະທັງຫມົດສໍາລັບຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ, ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂອບເຂດຈໍາກັດໂລຫະຂອງ fasteners. bolts ເຫຼັກກາກບອນມາດຕະຖານສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໂລຫະປະສົມຄວາມຮ້ອນສູງພິເສດເພື່ອຮັກສາຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping.
ວັດສະດຸ Lining |
ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ |
ອຸນຫະພູມສູງສຸດ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂັ້ນຕົ້ນ |
|---|---|---|---|
ຢາງພາລາ EPDM |
-30°C |
+120°C |
ນ້ໍາເຢັນ, HVAC ມາດຕະຖານ, ທໍ່ນ້ໍາພາຍໃນ |
ຊິລິໂຄນ |
-50°C |
+220°C |
ອາຍນໍ້າຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ສາຍນ້ໍາຮ້ອນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ |
PTFE (Teflon) |
-200°C |
+260°C |
ສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານ, ລະບົບຄວາມບໍລິສຸດສູງ |
ບໍ່ມີສາຍ (ໂລຫະທັງໝົດ) |
-100°C |
+600°C+ |
ໄອນ້ຳແຮງດັນສູງ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ອຸດສາຫະກຳໜັກ |
ໂລຫະພື້ນຖານຂອງຕົວຍຶດຂອງທ່ານກໍານົດອາຍຸຂອງມັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃດນຶ່ງ. ເຫຼັກກ້າຄາບອນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັງກະສີ ຫຼື galvanized ອາບນ້ໍາຮ້ອນ, ຮັບໃຊ້ໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມມາດຕະຖານ indoor, ບໍ່ມີການກັດກ່ອນ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຫມາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຄືອບສັງກະສີຈະເສື່ອມສະພາບໄວເມື່ອຖືກສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ຫຼືສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ.
ສະແຕນເລດສະແຕນເລດສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມສູງທີ່ດີກວ່າແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ພາຍນອກ. ສະແຕນເລດເກຣດ 304 ຈັດການການສໍາຜັດພາຍນອກທົ່ວໄປແລະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນປານກາງ. ເກຣດ 316 ຫຼື 316L ມີໂມລີບເດັນ. ນອກຈາກນັ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານຕໍ່ chlorides ແລະສານລະລາຍອຸດສາຫະກໍາສູງ. ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນການປຸງແຕ່ງສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານຫຼືເວທີທາງທະເລນອກຝັ່ງ, ໂລຫະປະສົມພິເສດເຊັ່ນ Inconel ຫຼື Monel ແມ່ນບັງຄັບ. ໂລຫະ exotic ເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ານການໂຈມຕີທາງເຄມີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຈະລະລາຍເຫຼັກກ້າມາດຕະຖານ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກພາຍນອກຄຽງຄູ່ກັບອຸນຫະພູມພາຍໃນແລະຄວາມກົດດັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລເຮັດໃຫ້ຮາດແວເປັນສີດນ້ຳເຄັມຄົງທີ່. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຄມີ ແນະນໍາ fumes corrosive ທາງອາກາດ. ຫ້ອງອະນາໄມຕ້ອງການຮາດແວທີ່ຈະບໍ່ຫຼົ່ນລົງ ຫຼື ຂີ້ໝ້ຽງຕາມເວລາ. ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກມັກຈະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໂລຫະພື້ນຖານສໍາລັບໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ອຸປະກອນການຍຶດຕິດກັບສື່ພາຍໃນ. ໃນກໍລະນີຂອງການຮົ່ວໄຫລຂອງຈຸນລະພາກ, ການຊຶມຜ່ານທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຫຼືການປ່ອຍອາຍແກັສ, ສານທີ່ຫຼົບຫຼີກຕິດຕໍ່ກັບຮາດແວໂດຍກົງ. ຖ້າຫາກວ່ານ້ໍາອາຊິດສູງຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນການສັງກະສີມາດຕະຖານ clamp ການຕິດຕັ້ງທໍ່ , ມັນ corrodes ໂລຫະຢ່າງໄວວາ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງຂັ້ນສອງ. ສົມມຸດສະເໝີວ່າຕົວຍຶດນັ້ນຈະຖືກປະທັບກັບນໍ້າທີ່ມັນຍຶດໄວ້ໃນທີ່ສຸດ.
clamps ສອງຊິ້ນມາດຕະຖານແລະແຖບເກຍແມ່ທ້ອງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຜູ້ຜະລິດວິສະວະກອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, static ເຊັ່ນທໍ່ນ້ໍາພື້ນຖານຫຼືເສັ້ນທາງ HVAC ແສງສະຫວ່າງ. ໃນສະຖານະການຄວາມກົດດັນສູງ, ແຖບໂລຫະບາງໆ stretch. ກະທູ້ fastener ຂະຫນາດນ້ອຍລອກເອົາພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ radial. ອີງໃສ່ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານສໍາລັບການໂອນນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາຫນັກຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
clamps ຫນັກແມ່ນວິສະວະກໍາໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຮັບການໂຫຼດສູງ. ພວກເຂົາໃຊ້ເຫຼັກວັດແທກທີ່ຫນາກວ່າ, ໂຄງສ້າງເລຂາຄະນິດທີ່ເສີມສ້າງ, ແລະແກ່ນການເຊື່ອມໂລຫະຫນັກ. ໂຄງສ້າງມະຫາຊົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະແຂງປ້ອງກັນການຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການກົດດັນແລະເຫດການ hammer ນ້ໍາ. ເມື່ອຮັບປະກັນທໍ່ທໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືທໍ່ລະບາຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບແລະປ້ອງກັນການລະເບີດຂອງໄພພິບັດ.
ການອອກແບບ T-bolt ສະຫນອງປະໂຫຍດທາງດ້ານກົນຈັກທີ່ສໍາຄັນກວ່າເຄື່ອງມືແມ່ທ້ອງມາດຕະຖານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ bolt ເຫຼັກກ້າແຂງແລະ trunnion ທີ່ໃຊ້ເວລາຫນັກເພື່ອດຶງແຖບແຫນ້ນ. ນີ້ສະຫນອງຄວາມກົດດັນປະທັບຕາ 360 ອົງສາເປັນເອກະພາບ. ການອອກແບບກໍາຈັດຈຸດ pinch ທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໄປທີ່ມີ clamps ລາຄາຖືກກວ່າ. ມັນສະຫນອງກໍາລັງ radial immense ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຄວາມກົດດັນສູງກ່ຽວກັບທໍ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ການຍຶດແຮງດັນຄົງທີ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນລະບົບທີ່ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສູງ. clamps ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ນ້ໍາພຸ Belleville, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງຊັກພາກຮຽນ spring ຮູບຈວຍປະສົມປະສານເຂົ້າໃນການປະກອບ bolt. ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ຫຼືທໍ່ຂະຫຍາຍອອກຈາກຄວາມຮ້ອນ, ນ້ໍາພຸໄດ້ບີບອັດ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບເຢັນລົງແລະເຮັດສັນຍາ, ນ້ໍາພຸຂະຫຍາຍອອກ. ນີ້ອັດຕະໂນມັດປັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ມັນຮັບປະກັນການຍຶດຍຶດຮັກສາແຮງບິດທີ່ສອດຄ່ອງໂດຍຜ່ານວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຍຶດຄືນດ້ວຍມື.
ການອອກແບບທີ່ສາມາດປັບໄດ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນເສັ້ນຜ່າກາງນອກຫຼືໃນເວລາທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຊັດເຈນແມ່ນຕ້ອງການ. ອັນ ຜູ້ຖືທໍ່ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດໂທຫາດ້ວຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ຍຶດແຫນ້ນທີ່ຕ້ອງການ. ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນສາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂັດທໍ່ຫຼືປ່ອຍໃຫ້ມັນວ່າງພຽງພໍທີ່ຈະສັ່ນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ຮັບປະກັນທໍ່ທີ່ຜະລິດດ້ວຍຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ກວ້າງກວ່າ.
ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ excel ໃນລະບົບຂຶ້ນກັບການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆຫຼືການສັ່ນສະເທືອນການດໍາເນີນງານຢ່າງຮຸນແຮງ. ພວກມັນຍັງເໝາະສຳລັບຈຸດຫັນປ່ຽນທີ່ທໍ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕອບສະໜອງກັບທໍ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ເນື່ອງຈາກວ່າທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂະຫຍາຍອອກເປັນ radially ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງ, ຜູ້ຖືທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຮອງຮັບການເຄື່ອນໄຫວແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້. ມັນສະຫນອງຈຸດຍຶດຫມັ້ນ, vibration-dampening ທີ່ປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນສາຍ.
ຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນພື້ນຖານຂອງ mount ທີ່ປອດໄພ. ທ່ານຕ້ອງວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (OD) ທີ່ແນ່ນອນຂອງທໍ່, ລວມທັງຄວາມຫນາຂອງ insulation ທີ່ຕ້ອງການ. ການອີງໃສ່ຂະຫນາດທໍ່ Nominal (NPS) ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປແລະເປັນອັນຕະລາຍ. NPS ແມ່ນການກໍານົດມາດຕະຖານ, ບໍ່ແມ່ນການວັດແທກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແນ່ນອນ. ກຳລັງສັ່ງ ກ ການຍຶດທໍ່ ໂດຍອີງໃສ່ NPS ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຮາດແວທີ່ແຫນ້ນເກີນໄປຫຼືວ່າງເກີນໄປ.
ຂະຫນາດສໍາລັບທໍ່ແຂງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຂະຫນາດສໍາລັບທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຄວາມກົດດັນເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂະຫຍາຍອອກເປັນຮາກ. Clamps ສໍາລັບ hoses ຈະຕ້ອງມີຄວາມທົນທານສະເພາະເພື່ອຈັດການກັບການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ໂດຍບໍ່ມີການຕັດເຂົ້າໄປໃນກະເປົ໋າທໍ່. ຝາປິດຂະໜາດນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຝາທໍ່ແຕກ ຫຼືທຳລາຍຊັ້ນສນວນ. ຂະຫນາດເກີນເຮັດໃຫ້ທໍ່ສັ່ນສະເທືອນ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການສວມໃສ່, ເມື່ອຍລ້າ, ແລະການ slippage ໃນທີ່ສຸດ.
ເພື່ອຊີ້ແຈງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ NPS ແລະ OD ຕົວຈິງ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຂະຫນາດທໍ່ເຫຼັກມາດຕະຖານຕໍ່ໄປນີ້:
ຂະໜາດທໍ່ຊື່ (NPS) |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຕົວຈິງ (OD) ເປັນນິ້ວ |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຕົວຈິງ (OD) ເປັນ millimeters |
|---|---|---|
1/2' |
0.840' |
21.3 ມມ |
1' |
1.315' |
33.4 ມມ |
2' |
2.375' |
60.3 ມມ |
4' |
4.500' |
114.3 ມ |
ຢ່າອີງໃສ່ການຄາດເດົາໃນເວລາກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຕາຕະລາງການໂຫຼດຜູ້ຜະລິດຕໍ່ກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ຊອກຫາການປະຕິບັດຕາມ ASME B31.1 ສໍາລັບທໍ່ພະລັງງານ, ASME B31.3 ສໍາລັບທໍ່ຂະບວນການ, ຫຼື DIN 4109 ສໍາລັບການສນວນກັນສຽງ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດຂັ້ນຕ່ໍາສໍາລັບຮາດແວສະຫນັບສະຫນູນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ.
ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຕີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໂຫຼດການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ (SWL) ແລະຂໍ້ກໍານົດການໂຫຼດ breaking. ການໂຫຼດແຕກແມ່ນຈຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ. SWL ລວມເອົາປັດໄຈຄວາມປອດໄພ, ເລື້ອຍໆ 3:1 ຫຼື 5:1. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຮາດແວເຮັດວຽກໄດ້ດີຕໍ່າກວ່າຄວາມແຮງ tensile ສຸດທ້າຍຂອງມັນ. ສະເຫມີຂະຫນາດການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ SWL. ນີ້ຮອງຮັບຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມລົງຂອງໂຄງສ້າງ.
ການກັດກ່ອນຂອງ Galvanic ເກີດຂື້ນເມື່ອໂລຫະທີ່ບໍ່ຄືກັນສອງອັນເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ທາງກາຍະພາບໂດຍກົງໃນທີ່ປະທັບຂອງ electrolyte. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຫຼືຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ electrolyte ນີ້. ຕົວຢ່າງ, ການຍຶດເຫຼັກຄາບອນດິບໂດຍກົງໃສ່ທໍ່ທອງແດງເຮັດໃຫ້ເຫຼັກຄາບອນເສື່ອມໄວ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ anode. ການເຊື່ອມໂຊມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້ທໍາລາຍ mount ຈາກພາຍໃນອອກ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທໍາລາຍການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າລະຫວ່າງໂລຫະ. ໃຊ້ແຜ່ນແຍກ dielectric, ແຜ່ນຢາງ, ຫຼື tape thermoplastic ພິເສດເພື່ອແຍກຕົວຍຶດອອກຈາກທໍ່. ອີກທາງເລືອກ, ຈັບຄູ່ໂລຫະ. ໃຊ້ clamps ທອງແດງສໍາລັບທໍ່ທອງແດງ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດກໍານົດການເຄືອບພິເສດທີ່ຫນັກແຫນ້ນເຊັ່ນ epoxy ຫຼື galvanization ອາບນ້ໍາຮ້ອນເພື່ອສ້າງເປັນອຸປະສັກທົນທານຕໍ່ກັບການປະຕິບັດ galvanic.
ແຮງບິດການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງການສະຫນັບສະຫນູນ. ແຮງບິດເກີນກຳນົດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ້າຍຂອງຕົວຍຶດ ແລະ ບິດບ້ຽວ. ມັນຍັງສາມາດຂັດທໍ່ທີ່ຕິດພັນຫຼື insulation. Under-torquing ລົ້ມເຫລວໃນການຮັບປະກັນທໍ່. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ການສວມໃສ່ຂອງຮອຍຂີດຂ່ວນ, ແລະການຮົ່ວໄຫຼໃນທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າທໍ່ປ່ຽນອອກຈາກການສອດຄ່ອງ.
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດມາດຕະຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ແຮງບິດທີ່ເຫມາະສົມ:
ເຮັດຄວາມສະອາດກະທູ້ fastener ທັງຫມົດເພື່ອເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຫຼືໄຂມັນໂຮງງານທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງການອ່ານຂອງແຮງບິດ.
ຈັດວາງເຄິ່ງຕົວຍຶດຂະໜານກັນຢ່າງສົມບູນເພື່ອປ້ອງກັນການຜູກມັດທີ່ບໍ່ສະ ເໝີ ຢູ່ດ້ານຂອງທໍ່.
ໃຊ້ wrench torque calibrated ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວຂັບຜົນກະທົບຫຼືເຄື່ອງມືມືມາດຕະຖານ.
ນຳໃຊ້ແຮງບິດໃຫ້ເທົ່າກັນ, ສະຫຼັບກັນລະຫວ່າງ bolts ຖ້າຕົວຍຶດມີການອອກແບບສອງຊິ້ນ.
ກວດສອບຄ່າແຮງບິດສຸດທ້າຍຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບຮູບແບບຮາດແວສະເພາະນັ້ນ.
Clamping ໂດຍກົງໃນໄລຍະ fiberglass ມາດຕະຖານຫຼື insulation ໂຟມ crushes ວັດສະດຸ. ນີ້ທໍາລາຍຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ. ມັນສ້າງຂົວຄວາມຮ້ອນບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນຫນີໄປຫຼືການຖ່າຍທອດຄວາມເຢັນໄປຫາຕົວຍຶດ. ໃນລະບົບເຢັນ, ຂົວຄວາມຮ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນ. ມັນນໍາໄປສູ່ການກັດກ່ອນທ້ອງຖິ່ນແລະການສະນຸກເກີນ້ໍາອັນຕະລາຍຢູ່ເທິງພື້ນຂອງສະຖານທີ່.
ເພື່ອຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງ insulation ໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ, ນໍາໃຊ້ຕັນ polyurethane (PU) ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງຫຼື inserts ດ້ວຍທາດການຊຽມ silicate ໃນຈຸດສະຫນັບສະຫນູນ. inserts rigid ເຫຼົ່ານີ້ຮັບຜິດຊອບການໂຫຼດກົນຈັກຂອງ clamp ໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບ insulation ອ້ອມຂ້າງ. ແຜ່ນຍຶດຍຶດແຫນ້ນແຫນ້ນ, ແລະແຜ່ນໃສ່ຈະປົກປ້ອງທໍ່. ອັນນີ້ຮັບປະກັນອຸປະສັກຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແໜ້ນໜາ.
ກວດສອບໂຄງການທໍ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານເພື່ອລະບຸເຂດຄວາມກົດດັນສູງປະສົບການການຂີ່ລົດຈັກຄວາມຮ້ອນເລື້ອຍໆຫຼືຄ້ອນຕີນ້ໍາ.
ວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກທີ່ແນ່ນອນຂອງສາຍທັງຫມົດ, ລວມທັງຄວາມຫນາຂອງ insulation, ກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງການທົດແທນຮາດແວ.
ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານການທົດສອບວັດສະດຸຈາກຜູ້ຜະລິດຮາດແວຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດຕາມໂລຫະທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຂອງແຮງບິດມາດຕະຖານໂດຍໃຊ້ wrenches calibrated ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງສະຫນັບສະຫນູນທັງຫມົດໃນອະນາຄົດ.
A: ການນໍາໃຊ້ຮາດແວເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາ. ເສັ້ນຢາງຢາງແຂງ, ແຕກ, ແລະໄໝ້ອອກໄປ, ກຳຈັດການສັ່ນສະເທືອນ. screws ໂລຫະມາດຕະຖານແລະແຖບສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, warping ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຍຶດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດໃນທີ່ສຸດ.
A: ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸທໍ່ຂະຫຍາຍອອກຍ້ອນວ່າພວກມັນຮ້ອນແລະເຮັດສັນຍາເມື່ອພວກມັນເຢັນ. clamps ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດປັບຕົວກັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແລະໃນທີ່ສຸດຈະພວນ. clamps ທີ່ມີຄວາມກົດດັນໃນພາກຮຽນ spring ຫຼືຄົງທີ່ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊັກຜ້າ Belleville ທີ່ອັດຕະໂນມັດການບີບອັດແລະຂະຫຍາຍ, ຮັກສາປະທັບຕາທີ່ສອດຄ່ອງ, ປອດໄພຕະຫຼອດການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄູ່ມື.
A: clamps ແຂງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມໍ; ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລັອກທໍ່ນັ້ນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນໃນສະຖານທີ່ເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວໃດຫນຶ່ງແລະການບັງຄັບໂດຍກົງໄປສູ່ເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ການສະຫນັບສະຫນູນເລື່ອນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການແລ່ນທໍ່ຍາວບ່ອນທີ່ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນເກີດຂື້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖືນ້ໍາຂອງທໍ່ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນຍ້າຍອອກຕາມລວງຍາວ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ຂະຫຍາຍຈາກການ buckling ຫຼືຕັດຮາດແວ.
A: ວັດສະດຸຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດ. ໃນຂະນະທີ່ສະແຕນເລດທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ການອອກແບບເກຍແມ່ທ້ອງມາດຕະຖານຂາດຄວາມເຂັ້ມແຂງໂຄງສ້າງສໍາລັບຄວາມກົດດັນສູງ. ລະບົບຄວາມກົດດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍ, ເຊັ່ນ T-bolts, reinforced profile, ແລະຄວາມຫນາຂອງເຄື່ອງວັດແທກທີ່ເຫມາະສົມ, ເພື່ອຈັດການກັບກໍາລັງ radial, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຊັ້ນເຫຼັກທີ່ໃຊ້.
A: ການລະບາຍແມ່ນເກີດມາຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼືແຮງບິດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ຂະຫຍາຍແລະສັນຍາ, fasteners ມາດຕະຖານ stretch ແລະສູນເສຍການຈັບ. ໂດຍບໍ່ມີກົນໄກການເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃນພາກຮຽນ spring ເພື່ອດູດເອົາການປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້, ຮາດແວຈະປິດຄືນຕາມທໍາມະຊາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ຽນໂຄງສ້າງ.
A: clamps ມາດຕະຖານຈະ crushing insulation ອ່ອນ, ທໍາລາຍຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂົ້ນຫຼືການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ insulation inserts ໂຫຼດ, ເຊັ່ນ: ຕັນ polyurethane ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງຫຼືທາດການຊຽມ silicate. ຕົວຍຶດຍຶດຕິດແຫນ້ນນີ້, ສະຫນັບສະຫນູນນ້ໍາຂອງທໍ່ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາອຸປະສັກຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ມີການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ.
A: NPS ແມ່ນຕົວກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີຂະຫນາດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຈັດປະເພດທໍ່, ເຊິ່ງບໍ່ກົງກັບການວັດແທກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແນ່ນອນ. OD ແມ່ນຕົວຈິງ, ສາມາດວັດໄດ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງທໍ່. ການສັ່ງຊື້ຮາດແວໂດຍອີງໃສ່ NPS ຢ່າງເຂັ້ມງວດມັກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ບໍ່ດີ. ທ່ານສະເຫມີຕ້ອງວັດແທກ OD ທີ່ແນ່ນອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ clamp ທີ່ຊັດເຈນ, ປອດໄພ.