Kuinka työkappaleen isku aiheuttaa mekaanisia vaurioita PTFE-uppolämmittimille?
Jätä viesti
Pinnoitus-, anodisointi- ja metalli{0}}viimeistelypajoissa painava työkappale putoaa telineeltä siirrettäessä, kulkee liuoksen läpi ja osuu säiliön pohjaan. Törmäys tapahtuu hiljaa pinnan alla, eivätkä työntekijät tiedä siitä töissä ollessaan. PTFE-sähkölämmitin lakkaa toimimasta viikkoja tai kuukausia myöhemmin maavikalaukaisun, arvaamattoman lämpötilan hallinnan tai täydellisen tehonmenetyksen vuoksi. Tarkastus osoittaa, että törmäyskohdassa on kolhu tai halkeama. Pääsyy on yksi, huomaamaton törmäys kahden työkappaleen välillä. Laitoksen käyttäjien ja huoltotyöntekijöiden on oltava tietoisia tästä piilovikatilasta, arvioitava nopeasti vauriot ja otettava käyttöön realistisia turvatoimenpiteitä, jotta lämmittimiä ei käytetä uudelleen väärin.
PTFE on paras materiaali kemikaalien kestävyyteen, mutta sen mekaaniset ominaisuudet tekevät siitä helposti murtuvan osuessaan. Fluoripolymeerivaippa on vahva korroosiota vastaan, vaikka se on silti pehmeämpi kuin metallit tai keramiikka. Shore D -kovuus on yleensä 50-65, mikä tarkoittaa, että terävät reunat, raskaat kappaleet tai putoavat työkalut voivat helposti lommotella, uurrella tai rikkoa pinnan. Pienikin matka, jonka 5–10 kg painava työkappale kulkee, voi aiheuttaa riittävän paikallisen voiman taivuttamaan vaipan. Muodonmuutos jättää pysyvän lommo, joka toimii jännityksen keskittymispaikkana. Mikro-halkeamat alkavat kolon tyvestä ja leviävät seinämän paksuudelle, kun lämpötila muuttuu ja esiintyy pientä tärinää.
Kun vaipan läpi menee katkos, syövyttävää prosessinestettä pääsee sisätilaan. Neste pääsee vastusjohtoon, eristeeseen tai päätejohtimiin, mikä käynnistää sähkökemiallisen korroosion, eristeen rikkoutumisen tai suorat oikosulut maadoitettuun vaippaan. Maasulkukatkaisijat voivat laukeaa välittömästi tai vuotovirta voi kasvaa hitaasti, kunnes järjestelmä vioittuu kokonaan. Kummassakin tilanteessa lämmitin lakkaa toimimasta ja tapahtuu odottamaton seisokki, kun säiliö tyhjenee ja yksikkö vaihdetaan.
Estääksesi esineiden putoamisen lämmittimen päälle, ensimmäinen askel on asettaa fyysiset esteet, jotka estävät niitä pääsemästä sinne. Yksinkertainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkkohäkki tai rei'itetty suojus lämmittimen ympärillä estää mitään osumasta suoraan siihen samalla, kun nesteet pääsevät virtaamaan vapaasti eivätkä estä luonnollista konvektiota. Tosielämässä lämmittimen ympärillä oleva yksinkertainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkkohäkki voi pysäyttää 90 % iskujen aiheuttamista vaurioista, mutta silti antaa nesteiden virrata vapaasti. 316 ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut häkit kestävät prosessikemian, ja ne on helppo asentaa, kun säiliöt ovat alhaalla.
Lämmitinten strateginen sijoitus vähentää altistumista entisestään. Sijoita lämmittimet säiliöiden kulmiin tai seiniin, joissa ei ole paljon toimintaa, pois pääalueista, joissa työkappaleita ladataan ja puretaan. Älä sijoita sitä keskelle, missä telineet heiluvat pään yläpuolella tai osia liikutetaan paljon. Sen sijaan, että antaisit asioiden osua suoraan lämmittimeen, sen yläpuolelle ja ympärille sijoitetut uhrautuvat ohjauskiskot tai ohjauslevyt lähettävät putoavia esineitä säiliön pohjalle. Nämä lievästi ulospäin kallistetut kiskot siirtävät osia pois paikoista, jotka ovat helposti vaurioituneet ilman, että ne estävät hyllytöitä.
Operaattoreiden koulutus on viimeinen askel puolustusstrategiassa. Kouluta työntekijät ilmoittamaan kaikista telineen epävakaudesta, pudonneista kappaleista tai oudoista tankin äänistä, joita he kuulevat liikuttaessaan asioita. Tee selkeä suunnitelma, jonka avulla voit tarkistaa asiat heti, kun jotain epäilyttävää tapahtuu. Säännölliset läpikäynnit vuorojen vaihdon aikana auttavat ihmisiä muistamaan varovaisuutta lämmittimien lähellä ja ilmoittamaan mahdollisista törmäyksistä heti, kun ne tapahtuvat.
Kun lämmitin alkaa toimia oudosti, kuten laukaa maavika liian usein, lämpötilat ovat epävakaat tai tuottaa vähemmän lämpöä, se on tarkastettava järjestelmällisesti. Käytä boreskooppia tutkiaksesi vaipan pinnasta kolhuja, uurteita, lineaarisia halkeamia tai säteileviä murtumia, tai tyhjennä säiliö. Pieni naarmu ja siitä leviäviä halkeamia on yleinen oire iskuvauriosta, joka on korjattava heti. Pienetkin pinnan muutokset on tarkasteltava tarkasti. Jos sinulla on ultraäänimittarit, mittaa seinämän paksuus iskukohdasta. Se on vaihdettava, jos siinä on halkeamia, jos paksuus on alle 80 % alkuperäisestä paksuudesta tai jos on näyttöä nesteen pääsystä. Alle 1 megaohmin eristysvastuksen testaus kuivumisen jälkeen osoittaa, että laite on vaurioitunut sisältä ja tukee päätöstä poistaa se käytöstä.
Iskuvauriot, työkappaleen törmäys, suojahäkki, jännityksen keskittyminen ja vaurioiden arviointi liittyvät kaikki siihen, kuinka kauan lämmitin kestää. Useimmat mekaaniset viat voidaan välttää suunnittelemalla huolellisesti säiliön sijoittelu, asettamalla fyysisiä esteitä ja varmistamalla, että käyttäjät ovat varovaisia. Säiliöissä, joissa työkappaleen liikkuminen on väistämätöntä, korkean{2}}suorituskyvyn linjat ja säännölliset telineiden vaihdot, valmistajan kanssa puhuminen panssaroiduista tai vahvistetuista lämmittimistä lisää ylimääräistä turvallisuutta. Joitakin vaihtoehtoja ovat paksummat PTFE-vaipat, sisäiset metalliset tukiputket tai hybridifluoripolymeeri-metallirakenteiden päällä-, jotka voivat kestää iskun menettämättä kemiallista kestävyyttä. Nämä innovatiiviset mallit tekevät PTFE-upotuslämmittimistä kestävän pidempään ankarissa olosuhteissa säilyttäen samalla tärkeimmät edunsa. Ennakoiva suojaus muuttaa yleisen seisokkien syyn hallituksi,{8}}vähäriskiseksi osaksi säiliön käyttöä.








