banner

naujiena

Namuose>naujiena>Turinys

Vandens siurblių medžiagų įvadas ir klasifikavimas

Jan 18, 2025

Dėl plataus vandens siurblių pritaikymo spektro ir skirtingų darbo sąlygų, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, jie turi būti traktuojami skirtingai. Pirma, tai priklauso nuo to, kokiai sistemos inžinerijai jis naudojamas, o inžinerijos klasifikacija apytiksliai skirs siurblių tipus ir medžiagas. Vėliau individualiame projekte, atsižvelgiant į projektavimo reikalavimus, siurblys bus suskirstytas pagal dujotiekio terpę, debitą, aukštį ir galią.

Atrankos metodas
Terpės temperatūra: Esant labai žemai temperatūrai medžiagos trapumas padidės, tačiau esant aukštai temperatūrai ji šliaužys; Tam tikra medžiaga gali atlaikyti tam tikros terpės koroziją kambario temperatūroje, bet ne tos terpės koroziją aukštoje temperatūroje. Renkantis medžiagas, reikia atkreipti dėmesį į temperatūros reikalavimus ir jų svyravimo svyravimo diapazoną.

Terpės korozija: Medžiagų atsparumas korozijai terpei yra būdingas terpei ir tam tikram diapazonui. Pavyzdžiui, rūgščiai atsparūs plieniniai LCR18N19, naudojami IH cheminiuose išcentriniuose siurbliuose, gali atlaikyti koroziją iš vidutinės ir mažos azoto rūgšties ar organinių rūgščių koncentracijos, tačiau negali atlaikyti korozijos nuo praskiestos sieros rūgšties.

Elektrocheminė korozija: norint išvengti elektrocheminės korozijos poveikio laidžiose terpėse dėl skirtingų skirtingų medžiagų potencialų, geriausia naudoti metalines medžiagas, turinčias vienodą potencialą visiems vandens siurblio viršsrovių komponentams.

Medžiagų ekonomija: Neekonomiška naudoti aukštos kokybės medžiagas, kuriose naudojamos mažai naudojamos arba nepatenkintos korozijai medžiagoms, kaip korozijai atsparios medžiagos projektuojant ar naudojant.

Kietųjų dalelių atsparumas dėvėjimuisi: Kai siunčiamoje terpėje yra kietųjų dalelių, atitinkami komponentai turi būti pagaminti iš dilimui atsparių medžiagų.

Suspaudimas tarp medžiagų: dalių, kurios juda vienas kitam montavimo ar veikimo metu Rinkdamiesi medžiagas ar apdorojimo technologiją, būkite šiek tiek kitokie, kad būtų išvengta kramtymo ar subraižymo pakrovimo, iškrovimo ar veikimo metu.

Vietos, kur teka greitas skysčio srautas: didelio kėlimo siurblių sparnuotės mentės ir kreipiamųjų mentelių įvado kraštai, sandarinimo įvorės su aukšta vienos pakopos galvute, balansavimo įvorės, balansavimo diskai ir didelio kėlimo siurblių balansavimo plokštės turi būti pagamintos iš erozijai atsparios medžiagos (pvz., chromo nerūdijantis plienas arba chromo nikelio rūgščiai atsparus plienas ir kt.).

Įvadas į įprastas vandens siurblių medžiagas

1, ketaus
1. Pilka ketaus
Tai yra dažniausiai naudojamas ketaus tipas, kurio kinų kodo pavadinimas HT. Iš šios medžiagos yra pagamintos bendrojo švaraus vandens siurblio siurblio, sparnuotės, siurblio dangos, pakabos ir kt., O paprastai naudojamos trys klasės: HT150, HT200, HT250. Neapsolietiems komponentams, tokiems kaip bazės ir trinkelės, dažniausiai naudojami HT150, o HT200 dažniausiai naudojamas siurbliams, siurblių dangčiams, pakaboms ir kt., O HT250 dažniausiai naudojamas spartininkams, burnos žiedams, velenų rankovėms ir kt.

Pilkosios geležies atstovavimas skiriasi įvairiose šalyse, tokiose kaip FC Japonijoje, GG Vokietijoje ir klasė JAV.

2. Kaliojo ketaus
Tai ketaus tipas, pasižymintis geromis visapusiškomis funkcijomis, kinišku kodiniu pavadinimu QT. Kadangi jo mechaninės savybės yra artimos plienui, o kalimo ir apdirbimo galimybės yra pranašesnės už plieną, jis dažniausiai naudojamas kaip liejamo plieno pakaitalas. Dažniausiai naudojami pažymiai: QT450-10, QT500-7, QT600-3.

Kalios geležies vaizdavimo metodas DIN skalėje yra GGG, o reprezentacijos metodas yra elastingas geležis.

Be to, yra korozijai atsparus ketus - didelio silicio ketaus, dilimui atsparaus ketaus - baltojo ketaus, didelio kietumo ketaus - kaliojo ketaus ir kt.

2, liejamas plienas

Kadangi liejamo plieno stiprumas didėja, kai slėgis yra didesnis nei 1,6 MPa, liejamasis plienas dažnai naudojamas slėginėms dalims, o CS dažniausiai naudojamas plienui atvaizduoti.

3, nerūdijantis plienas

Dažniausiai naudojamas nerūdijantis plienas yra austenitinis nerūdijantis plienas, pvz., {{0}}Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti ir kt. Išskyrus keletą terpių, tokių kaip druskos rūgštis ir praskiesta sieros rūgštis, be austenitinis plienas yra puikus staininis plienas. korozijai atspari medžiaga, paprastai atstovaujama SS304, SS316 ir SS316L.

Martensitiniai nerūdijantys plienai, tokie kaip 2Cr13 ir 3Cr13, pasižymi geresnėmis mechaninėmis savybėmis nei austenitiniai nerūdijantys plienai ir dažniausiai naudojami kaip siurblio velenų ir veleno movų medžiagos, atitinkančios kodą SS420.

Be to, labai legiruotas nerūdijantis plienas (20 lydinys) ir dvipusis nerūdijantis plienas taip pat yra idealios korozijai atsparios medžiagos.

4, legiruotas plienas

Labiausiai reprezentatyvus lydinio plienas yra 40Cr, kuris dažniausiai naudojamas kaip didelio stiprumo siurblio velenų medžiaga.

5, anglies konstrukcinis plienas

Paprastai skirstomas į įprastą anglinį konstrukcinį plieną ir aukštos kokybės anglinį konstrukcinį plieną.

Labiausiai reprezentatyvus įprastas anglies konstrukcinis plienas yra Q235, kuris plačiai naudojamas įvairiose plieninėse plokštelėse ir sekcijose; Labiausiai reprezentatyvus aukštos kokybės anglies plienas yra 45 plienas, kuris plačiai naudojamas kaip siurblio veleno medžiaga, kai nėra erozijos reikalavimo.

6, nemetalinės medžiagos

Nemetalinės siurblių medžiagos daugiausia naudojamos sandarinimui, pavyzdžiui, politetrafluoretilene, fluorubber, nitrilo guma ir kt. Temperatūros atsparumas. Tai tinka beveik visoms cheminėms terpėms nevirminant 250 laipsnių, tačiau jos trūkumai yra didelis kietumas ir sunkus surinkimas.

„Fluororubber“ taip pat yra gera medžiaga temperatūrai ir atsparumui korozijai, kurių viršutinė temperatūros riba yra 160 laipsnių. Kai vartotojai neturi specialių reikalavimų, cheminiai siurbliai daugiausia naudoja sandarinimo žiedus, pagamintus iš šios medžiagos; Nitrilo kaučiukas daugiausia naudojamas statiniam sandarinimui aliejui ar vandeniui atspariose terpėse.