PFA-kattel ja metallist alustorul on lineaarsete soojuspaisumise koefitsientide erinevused. Kui seadmed puutuvad kokku järsu ja drastilise temperatuurimuutusega, näiteks kõrge temperatuuriga torukorpuse kiire külma veega loputamine või külmunud seadmete kiire kuumutamine, tekib voodri ja aluspinna liideses tohutu hetkeline termiline nihkepinge. Kui liidese sidumistugevus ei talu pingekoormust, praguneb kate kohapeal, eraldub metallpinnast ja koorub tükkideks. Termošoki kahjustused on tugeva äkilisusega, mis sageli põhjustab lühikese aja jooksul suure-piirkonna vooderdise rikke ja on tüüpiline fluoroplastilise korrosioonivastase voodri{5}}temperatuuri vahelduv rike.
1. Termilise šoki stressi hävitamise mehhanism
Stabiilsel konstantsel temperatuuril on PFA voodri ja metalltoru deformatsioon kooskõlastatud väikeses vahemikus. Järsu temperatuurimuutuse korral soojeneb või jahtub metallpõhi palju kiiremini kui polümeerkate. Ebaühtlane paisumis- ja kokkutõmbumiskiirus tekitab tugeva liidese nihkejõu. Kõigepealt tekivad PFA pinnale tõmbepraod; liimimisliides on rebenenud, et tekiks tühimikud. Söövitav keskkond tungib kiiresti pilusse ja akumuleerib osmootset rõhku. Mitu külma ja kuuma lööki laiendavad koorimisala pidevalt ning kate kumerdub ja pudeneb lehtedena. Erinevalt aeglasest termilise tsükliga vananemisest on termiline šokk pigem hetkeline stressimõju kui pikaajaline kumulatiivne{6}}kahjustus.
2. Tüüpilised tööstsenaariumid, mis võivad põhjustada termilise šoki kahjustusi
Kuumad küttetorud, mis on otse täidetud normaaltemperatuuri või -madala temperatuuriga külma ainega hädajahutuseks;
Külmunud tühikäigu seadmed on otse sisse lülitatud kiireks soojendamiseks ilma eelsoojenduseta;
Perioodiline puhastamine külma veejoaga, küürides kõrgel temperatuuril{0}} toru seina;
Aurupuhastus torustikel, mis on suletud ja jahutatud ümbritseva õhu temperatuurini;
Osaliste toruosade lokaalne kiire kuumutamine kontsentreeritud soojusallikatega.
3. Peamised indutseerivad tegurid, mis kiirendavad termilise šoki lõhenemist
Temperatuuri tõusu või jahutuse gradient puudub, äärmuslike temperatuuride ühekordse-lülituse kasutamine;
Ebapiisav ühendusjõud katte ja aluspinna vahel defektse eeltöötluse ja paagutamise tõttu;
Liiga paks ühekihiline{0}}kate, millel on halb termilise deformatsiooni erinevuse puhverdamise võime;
Suur temperatuuride erinevus söötme ja toru korpuse vahel, mis ületab PFA lubatud termilise šoki vahemiku;
Kattepinnal peidetud väikesed praod, mis muutuvad temperatuuri mõjul pragude leviku allikaks.
4. Terved-Link ennetava kontrolli tehnilised meetmed
① Koostage temperatuuri tõusu ja jahutamise astmelised protseduurid
Rakendage enne käivitamist aeglast kuumutamist ja enne väljalülitamist järkjärgulist jahutamist, et vältida järsu temperatuuri hüppamist.
② Keelake otse külma aine sissepritse kõrge{0}}temperatuuriga seadmetesse
Seadistage blokeerimisloogika, et vältida madalal{0}}temperatuuril loputusvedeliku sisenemist kuumadesse torujuhtmetesse ilma temperatuuri ühtlustamata.
③ Optimeerige katte struktuuri, et suurendada stressi puhverdamist
Kasutage sisemise termilise pinge vähendamiseks ja deformatsiooni koordineerimise parandamiseks mitmekihilist{0}}komposiitpihustusprotsessi.
④ Kontrollige rangelt eeltöötlemise{0}}ja paagutamise kvaliteeti
Tagage aluspinna ankrutera karedus ja täielik sulamine, et parandada põhilist liidese tugevust.
⑤ Madala temperatuuriga{0}}ooterežiimi seadmete jaoks eelsoojendage põhjalikult
Kuumutage toru korpus enne söötme sisestamist peaaegu töötemperatuurini, et välistada esialgse temperatuuri erinevuse mõju.
5. Ennetava efekti kontrasti tabel
表格
| Kasutus- ja katmisprotsess | Termošoki lõhenemisoht | Taotluse soovitus |
|---|---|---|
| Otsene kiire kuumutamine/jahutus + halb liidese adhesioon | Suur{0}}ala koorimine pärast paarikordset temperatuuri mõju | Vaadake tööprotsess üle ja vajadusel vooderdage ümber |
| Gradiendi temperatuuri reguleerimine + standardiseeritud paagutav sidumine | Vähendage oluliselt termilise šoki kahjustuse tõenäosust | Tootmise ja käitamise kohustuslik spetsifikatsioon |
| Mitmekihiline puhvervooder -+ range temperatuuriprogrammi blokeering | Tugev vastupidavus juhuslikele temperatuurikõikumistele | Sagedase käivitamise-töö peatamise tingimuse eelistatud skeem |
Järeldus
PFA-katte termilise šokiga koorumise rike on põhjustatud voodri ja metallaluse vahelisest soojuspaisumisest järsu temperatuurimuutuse korral, mis põhjustab liidese liigset nihkepinget ja liidese lahtiühendamist. Põhilised ennetusstrateegiad on järkjärgulise temperatuurimuutuse tööspetsifikatsioonide standardimine, kattekihi liidese adhesiooni parandamine tootmisallikast, voodri struktuuri optimeerimine pingepuhverdamiseks ja äärmuslike temperatuuride erinevuste vältimine. Tootmisprotsessi ja kohapealse töö-suletud ahelaga juhtimine võib tõhusalt ära hoida termilise šoki põhjustatud voodri koorumise tõrkeid.

