Грешка продирања хабања се односи на мало релативно клизање које се јавља између тела титанијумске цеви и стезаљки цеви, фиксних носача, висећих конзола под вибрацијама цевовода, пулсирањем средњег притиска и померањем термичког ширења. Контактна површина се више пута екструдира и трља микро-кретњама амплитуде. Густи пасивни филм титанијум диоксида непрекидно се гребе и љушти. Матрица свежег метала је изложена и одмах оксидира да би се формирао тврди абразивни оксид. Ове честице отежавају абразивно сечење, постепено формирајући конкавне јаме на контактним позицијама. Како се хабање продубљује дуж правца дебљине зида цеви, коначно се појављује цурење кроз-отвор. Овај квар се углавном дешава на фиксним позицијама носача-дугих надземних титанијумских грејних цевовода.
1. Пасивно уништавање филма и механизам цикличне абразије
Титанијум се ослања на површински компактни оксидни филм да би постигао антикорозионе перформансе, али је оксидни слој танак и крхак. Под микроклизањем између две причвршћене контактне површине, сила трења кида пасивни слој у малим деловима. Новоизложени титанијум брзо реагује са кисеоником и производи честице трошења титанијум оксида. Тврде честице су стегнуте између површина за пристајање, претварајући једноставно трење у тро-абразивно хабање. Оштећење удубљења наставља да се шири у дубину уз дуготрајне-циклусе вибрација. За разлику од абразије великог -обрта протока, трошење се концентрише само на уске контактне линије или тачке, карактеришући локализовано стањивање- типа удубљења, а не равномеран губитак материјала.
2. Типичне позиције склоне оштећивању
Контактне позиције између спољног зида цевовода и чврстих обујмица цеви, обруча за причвршћивање и фиксних носача;
Површине преклопних спојева више{0}}комбинованих носача и спољне облоге титанијумске цеви;
Прстен за прирубницу и подручја притискања вијака са благим померањем под термичком деформацијом;
Дуге равне цеви изнад главе са очигледним вибрацијама током честих покретања и искључивања пумпе;
Затрпани делови цевовода где сабијање тла затрпавања изазива локално стискање и микро померање.
3. Основни индукујући фактори који убрзавају неуспех фретовања
Директан чврсти контакт између металног носача и титанијумске цеви без икаквог тампон изолационог слоја;
Режим фиксирања цевовода усваја потпуно крута ограничења закључавања без резервисаног померања за термичко ширење;
На излазу пумпе недостају мере за пригушивање, а флуктуације притиска у систему изазивају континуиране резонантне вибрације цевовода;
Носачи су постављени превише густо, формирајући више фиксних тачака ограничења како би се појачало локално напрезање истискивањем;
Спољно оптерећење ветром и вибрације при раду опреме изазивају дуготрајно-мало релативно клизање на тачкама ослањања.
4. Потпуне-техничке мере за спречавање и контролу везе
① Додајте не-неметалне изолационе заптивке између титанијумске цеви и свих металних носача
У основи одвојите крути контакт да бисте елиминисали услове трења.
② Усвојите клизну подршку и структуру носача за пригушење опруге уместо потпуно фиксне инсталације за закључавање
Резервишите простор за померање за термичко ширење да бисте избегли принудно микро клизање.
③ Инсталирајте пригушиваче пулсирања и компоненте за смањење вибрација на улазу и излазу пумпе
Смањите извор вибрација побуђивања течности система да бисте смањили укупно подрхтавање цевовода.
④ Оптимизујте размак између заграда да бисте избегли прекомерно-ограничење и концентрацију напрезања на једној тачки подршке
Равномерно распоредите оптерећење цевовода на више позиција.
⑤ Редовно одвајајте обујмице за кључеве да бисте прегледали стање удубљења спољашњег зида и заменили заптивке које старе
Поправите јаме за рано хабање пре него што дође до цурења из перфорације.
5. Табела поређења ефеката превенције
表格
| Инсталација и режим контроле вибрација | Ризик од перфорације | Предлог за апликацију |
|---|---|---|
| Чврсти директни контакт + потпуно фиксно закључавање + без смањења вибрација | Пропуштање дубоког удубљења се појављује након дуготрајне{0}}вибрације | Додајте изолациони јастук и трансформишите фиксне носаче у покретни тип пригушења |
| Заштита изолационог бафера + резервисано померање проширења + сузбијање вибрација на предњем-крају | Ефикасно одсечите пасивно хабање филма и трошење три{0}}честице тела | Стандардна спецификација за инсталацију горњег система носача цевовода за грејање од титанијума |
| Површинско стврдњавање против хабања-третман + онлајн вибрације у реалном-надзору + редовна контрола растављања | Екстремно ниска перфорација контактне тачке и средња скривена опасност од цурења | Пожељна шема за спољне пројекте дугог{0}}распона надземних хемијских анти-корозионих пројеката мреже за грејање |
Закључак
Отказивање трошења титанијумске грејне цеви потиче од микро клизања на контактним деловима који подржавају цевовод, што више пута уништава заштитни пасивни филм и формира абразивне честице што доводи до прогресивног продирања удубљења. Методе превенције језгра укључују полагање изолационих заптивки да би се избегао директан крути контакт, коришћење покретних пригушних носача за прилагођавање термичке деформације, елиминисање извора побуде вибрација система, оптимизацију распореда носача и спровођење периодичне провере рањивих положаја растављања. Целокупни-процес у затвореном-управљању дизајном подршке цевовода,-изградња инсталације на лицу места и рутинско одржавање опреме могу да спрече несреће због цурења и квар цевовода узроковане трошењем титанијумских грејних цеви.

