Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-24 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ອຸປະກອນມືຖືທີ່ທັນສະໄຫມບັນຈຸພະລັງງານໄຮໂດຼລິກຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນກອບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ທ່ານມັກຈະປະເຊີນກັບວຽກງານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດເສັ້ນທາງສາຍໄຟຟ້າຂອງນ້ໍາຜ່ານສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຈໍາກັດຢ່າງຮຸນແຮງ. ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງນີ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວິສະວະກອນແລະນັກວິຊາການຄືກັນ. ການບັງຄັບທໍ່ມາດຕະຖານເຂົ້າໄປໃນຊອງທີ່ແຫນ້ນຫນາເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງທໍ່ທໍ່ກ່ອນໄວອັນຄວນແລະການຮົ່ວໄຫຼຂອງລະບົບອັນຕະລາຍ. ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ. ຜູ້ຜະລິດຈະຍົກເລີກການຮັບປະກັນອຸປະກອນຂອງເຈົ້າທັນທີຖ້າບໍ່ສົນໃຈການຈຳກັດການຕິດຕັ້ງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາວິທີການທີ່ດີກວ່າສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີການໂຄ້ງຕໍາ່ສຸດທີ່ radius ຂອງ a ທໍ່ໄຮໂດລິກກະທັດຮັດ ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ. ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງນ້ໍາພິເສດເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນປະເພດການເສີມສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາຍັງຈະກວດເບິ່ງຄວາມສ່ຽງດ້ານກົນຈັກຮ້າຍແຮງຂອງການໂຄ້ງເກີນ. ການປະຕິບັດເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄໍານິຍາມ: ລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍາ່ສຸດແມ່ນລັດສະໝີທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ທໍ່ສາມາດງໍໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການ kinking, ຄວາມກົດດັນຂອງ reinforcement, ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງກະທັດຮັດ: ທໍ່ກະທັດຮັດທີ່ແທ້ຈິງໂດຍປົກກະຕິສະເຫນີເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງ radius ງໍຂອງມາດຕະຖານທຽບເທົ່າ SAE (ເຊັ່ນ: SAE 100R16 ທຽບກັບ 100R2).
ທາງເລືອກດ້ານການຄ້າ: ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນກັບຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກແລະການຕໍ່ຕ້ານການຂັດເມື່ອເລືອກລະຫວ່າງທາງເລືອກສາຍດຽວແລະສອງສາຍ.
ຄວາມເປັນຈິງໃນການຕິດຕັ້ງ: ການອາໄສພຽງແຕ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງທໍ່ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ; ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລວມກັນຂອງທໍ່ທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະອຸປະກອນທີ່ມີມຸມ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາວັດແທກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດອົງປະກອບ. ລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍ່າສຸດສະແດງເຖິງເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແໜ້ນທີ່ສຸດທີ່ເສັ້ນສາມາດທົນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ທ່ານວັດແທກມາດຖານມາດຕະຖານນີ້ຈາກຂອບພາຍໃນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງທໍ່ໂດຍກົງໄປຫາຈຸດສູນກາງຂອງລັດສະໝີ. ນັກວິຊາການຫຼາຍຄົນໄດ້ວັດແທກຜິດພາດຈາກເສັ້ນສູນກາງຂອງທໍ່. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ກ່ຽວກັບການປະກອບ.
ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ dynamic flexing ແລະ static ໃນໄລຍະການອອກແບບ. ການງໍແບບຄົງທີ່ນຳໃຊ້ກັບການຕິດຕັ້ງແບບຄົງທີ່. ສາຍດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຢູ່ເມື່ອຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ທ່ານປ່ຽນເສັ້ນທາງມັນອ້ອມຫົວຫຼືກອບ, ແລະມັນຈະບໍ່ຍ້າຍອອກອີກ. ງໍແບບເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ຄິດເຖິງເສັ້ນຂອງນ້ໍາທີ່ໃຫ້ແຂນຂອງເຄື່ອງຂຸດເຈາະຫຼືຂໍ້ຕໍ່ຂອງຫຸ່ນຍົນ. ແອັບພລິເຄຊັ່ນແບບໄດນາມິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດໝັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບຂໍ້ຈຳກັດການງໍ. ການເໜັງຕີງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເລັ່ງການສວມໃສ່ແບບເລັ່ງລັດ.
ມາດຕະຖານມໍລະດົກມັກຈະຂາດແຄນໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄຫມ. ສະເພາະອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ SAE 100R1 ແລະ SAE 100R2 ເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານ, ການອອກແບບຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາຕ້ອງການຊອງເສັ້ນທາງຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຮົາກົງກັນຂ້າມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງກັບມາດຕະຖານທີ່ຫນາແຫນ້ນເຊັ່ນ SAE 100R16, 100R17, ແລະ 100R19. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງສໍາລັບການປະເມີນຜົນ. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການປຽບທຽບ: ມາດຕະຖານທຽບກັບຂໍ້ກໍາຫນົດກະທັດລັດ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
ປະເພດ |
Radius ໂຄ້ງປົກກະຕິ (1/2' ID) |
ໂປຣໄຟລ໌ແອັບພລິເຄຊັນຫຼັກ |
|---|---|---|---|
SAE 100R1 |
ມາດຕະຖານ (1-ສາຍ) |
5.1 ນິ້ວ (130 ມມ) |
ອຸປະກອນມໍລະດົກ, ເປີດເສັ້ນທາງ |
SAE 100R2 |
ມາດຕະຖານ (2 ສາຍ) |
7.1 ນິ້ວ (180 ມມ) |
ຄວາມກົດດັນສູງ, ສະພາບແວດລ້ອມກວ້າງຂວາງ |
SAE 100R16 |
ກະທັດຮັດ (2 ສາຍ) |
3.5 ນິ້ວ (90 ມມ) |
ສະຖານທີ່ຈໍາກັດ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄຫມ |
SAE 100R17 |
ກະທັດຮັດ (ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່) |
3.5 ນິ້ວ (90 ມມ) |
ໄຮໂດຼລິກມືຖືທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ |
ຜູ້ຜະລິດອອກແບບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງສາຍທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃຫມ່ເພື່ອບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດເສັ້ນທາງທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ສາຍມາດຕະຖານແມ່ນອີງໃສ່ຊັ້ນຫນາຂອງຢາງພື້ນຖານ. ລຸ້ນກະທັດລັດໃຊ້ຢາງສັງເຄາະຂັ້ນສູງແທນ. ວັດສະດຸເຊັ່ນ Nitrile Butadiene Rubber (NBR) ຫຼື Chlorinated Polyethylene (CPE) ປະຕິບັດໄດ້ດີພິເສດ. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນຜ່າກາງພາຍນອກ (OD) ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານໄດ້ຮັບໂປຣໄຟລ໌ທີ່ອ່ອນກວ່າໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນຫຼືຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມ.
ຊັ້ນເສີມສ້າງກໍານົດທັງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ກ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ braided ຫນາແຫນ້ນ ໃຊ້ສາຍເຫຼັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງພິເສດ. ໂລຫະທີ່ກ້າວຫນ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດທໍສາຍໄຟໄດ້ໃກ້ຊິດກັນ. ການເຮັດຮັງທີ່ແຫນ້ນກວ່າຂອງຊັ້ນລວດຮັກສາລະດັບຄວາມກົດດັນສູງ. ສາຍເຫຼັກມາດຕະຖານຈະງັບຫຼືແຍກພາຍໃຕ້ການທໍຜ້າທີ່ຮຸກຮານດັ່ງກ່າວ. ວິສະວະກໍາແຮງດັນສູງຮັບປະກັນເສັ້ນໂຄ້ງລົງຢ່າງໄວວາໃນຂະນະທີ່ມີກໍາລັງພາຍໃນທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງປອດໄພ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຄ້າທາງກາຍະພາບຂອງການອອກແບບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. A OD ຫຼຸດລົງແລະ radius ງໍ tighter ປ່ຽນແປງຄວາມທົນທານພາຍນອກ. ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ການປົກຫຸ້ມຂອງຂັດບາງໆ. ເສື້ອນອກຖືມະຫາຊົນຫນ້ອຍເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ເຈົ້າມັກຈະຕ້ອງໃຊ້ເສື້ອຄຸມປ້ອງກັນຂັ້ນສອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ເສື້ອຢືດຂອງໄນລອນ ຫຼື ຜ້າຄຸມຫໍ່ກ້ຽວວຽນກາຍເປັນສິ່ງເສີມທີ່ຈຳເປັນ. ພວກມັນປົກປ້ອງແຜ່ນບາງໆຈາກກອບເຄື່ອງຈັກທີ່ຂັດ.
ການເລືອກໂຄງສ້າງການເສີມທີ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມກົດດັນສະເພາະແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງລະບົບຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈັດປະເພດສາຍວິຊາສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ອອກເປັນສອງກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເລືອກຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ.
ກ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກສາຍດ່ຽວຂະໜາດກະທັດຮັດ ສະໜອງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ໂດດເດັ່ນ. ມັນສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນການອອກແບບ braided. ທ່ານບັນລຸລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍ່າສຸດຕໍ່າສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເຊືອກຜູກສາຍດຽວທີ່ມີແຮງດຶງສູງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານທາງກາຍະພາບໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ຊ່າງສາມາດງູມັນຜ່ານເສັ້ນທາງການກໍານົດເສັ້ນທາງທີ່ສັບສົນສູງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປະເພດນີ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມສະເພາະ. ມັນດີເລີດໃນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມກົດດັນປານກາງ. ທ່ານຄວນໃຊ້ມັນສໍາລັບສາຍກັບຄືນຫຼືສາຍທົດລອງ. ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານອາວະກາດມັກຈະຮຸນແຮງຢູ່ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນແມ່ນຍັງ ໜ້ອຍ. ມັນຈັດການການໄຫຼວຽນຄົງທີ່ຄາດຄະເນແຕ່ຂາດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສັດຮ້າຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບການຂັບລົດຫນັກ. ການນໍາໃຊ້ການອອກແບບສາຍດຽວໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມຊ່ວຍປະຢັດນ້ໍາແລະການເຮັດໃຫ້ການປະກອບເປັນຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ກ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກສາຍສອງສາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນ ເຮັດໃຫ້ສົມດຸນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດແລະເສັ້ນທາງທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນແມ່ນເຄັ່ງຄັດກວ່າທາງເລືອກສອງສາຍມາດຕະຖານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງຄົງແຂງເລັກນ້ອຍກ່ວາການຫນາແຫນ້ນຂອງສາຍດຽວ. ຊັ້ນ braided ທີສອງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດທີ່ຈໍາເປັນ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຄວາມໄດ້ປຽບທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າທໍ່ມາດຕະຖານເກົ່າ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມປະກອບດ້ວຍສາຍລະບົບຄວາມກົດດັນສູງ. ໄດໄຮໂດຼລິກແລະກະບອກສູບບູມຢ່າງຫນັກຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງນີ້. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ນໍາສະເຫນີສະຖານະການທີ່ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກຄົງທີ່ (CWP) ແລະມຸມເສັ້ນທາງທີ່ຮຸນແຮງຕັດກັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປະນີປະນອມກັບຄວາມກົດດັນລະເບີດຢູ່ທີ່ນີ້. ການກໍ່ສ້າງສອງຊັ້ນນີ້ຖືສາຍທີ່ຫນັກແຫນ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຮໂດຼລິກທີ່ຮຸນແຮງ.
ເອົາບັນທຶກການປະຕິບັດພິເສດຂອງມັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ມັນຈັດການຮອບວຽນ impulse ແລະຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດີກວ່າຮຸ່ນສາຍດຽວ. ຄວາມທົນທານນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຊີ້ນໍາແບບເລື່ອນລອຍແລະລົດຂຸດຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນອີງໃສ່ເກືອບທັງຫມົດໃນການແກ້ໄຂສອງສາຍເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າລອດຊີວິດຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ຮຸນແຮງຂອງການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸກຮານ.
ການຍູ້ເສັ້ນນ້ໍາຜ່ານຂອບເຂດຈໍາກັດໂຄ້ງທີ່ຖືກວິສະວະກໍາຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຫັນຄວາມລົ້ມເຫລວໃນທັນທີ. ການເຊື່ອມໂຊມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນໂຄງສ້າງ. Over-bending ແນະນໍາຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງ tensile ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງນອກຂອງທໍ່. ການເສີມເຫຼັກຂອງສາຍເຫຼັກແຜ່ຂະຫຍາຍອອກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້. ການແຍກນີ້ເຮັດໃຫ້ທໍ່ພາຍໃນອ່ອນໆ. ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາສູງຍູ້ຢາງຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາໂທຫານີ້ micro-extrusion. Micro-extrusion ໃນທີ່ສຸດກໍແຕກຫັກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ.
ບັນຫາກົງກັນຂ້າມເກີດຂື້ນພ້ອມໆກັນຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງພາຍໃນ. over-bending ໃຊ້ກໍາລັງບີບອັດຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້. ຊັ້ນໂຄງສ້າງຂັດພາຍໃນ. ການບີບອັດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການ kinking ທັນທີ. kink ຈໍາກັດການໄຫຼຂອງນ້ໍາປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການໄຫຼວຽນທີ່ຖືກຈໍາກັດເຮັດໃຫ້ການສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນເນື່ອງຈາກການ friction ຂອງນ້ໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ລະບົບຂອງທ່ານປະສົບກັບຄວາມອຶດຢາກຂອງ cavitation ຫຼື pump. Pumps whine, overheat, ແລະໃນທີ່ສຸດທໍາລາຍຕົນເອງໃນເວລາທີ່ starved ຂອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກ.
ການບໍ່ສົນໃຈຂໍ້ຈຳກັດການງໍຮັບປະກັນຊີວິດການກະຕຸ້ນທີ່ສັ້ນລົງ. ການທົດສອບອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ຂໍ້ມູນເປັນເອກະສັນກັນ backed ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້. ການຕິດຕັ້ງທໍ່ຢູ່ໜ້ອຍກວ່າລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍ່າສຸດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ອາຍຸການກະຕຸ້ນໄຮໂດຼລິກຂອງມັນຫຼຸດລົງ. ຜູ້ຜະລິດທົດສອບສາຍເພື່ອທົນທານຕໍ່ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຂອງຮອບວຽນຄວາມກົດດັນ. ການໂຄ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດຈະເນັ້ນໃສ່ຄວາມດັນທັງໝົດໃນຮອບວຽນນັ້ນໄປສູ່ຈຸດດຽວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ເລັ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າຢ່າງໄວວາ. ທ່ານປ່ຽນສາຍທີ່ລົ້ມເຫລວເລື້ອຍໆ.
ທ່ານຕ້ອງການວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການລະບຸອົງປະກອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃກ້ຊິດ. ກົດລະບຽບທໍາອິດແມ່ນການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດຄວາມກົດດັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການໂຄ້ງຕົວຈິງ. ຢ່າກໍານົດລະດັບຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປຖ້າຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນມັກຈະຫມາຍເຖິງສາຍທີ່ຫນາກວ່າແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫນ້ອຍ. ແຜນທີ່ການຕັ້ງຄ່າວາວບັນເທົາຕົວຈິງຂອງລະບົບໂດຍກົງກັບການຈັດອັນດັບທໍ່. ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍຕ້ອງການສາຍ 6,000 PSI ສໍາລັບວົງຈອນ 3,000 PSI.
ພວກເຮົານຳໃຊ້ກອບຄຳຫຍໍ້ຂອງ 'STAMPED' ເພື່ອປະເມີນທຸກຕົວແປຢ່າງມີວິທີການ. ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງເງື່ອນໄຂນີ້ໂດຍຜ່ານທັດສະນະສະເພາະທີ່ສຸມໃສ່ການກໍານົດເສັ້ນທາງ envelope ຂໍ້ຈໍາກັດ.
ຂະຫນາດ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນ (ID) ສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາການໄຫຼແລະເສັ້ນຜ່າກາງນອກ (OD) ເຫມາະກັບພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ອຸນຫະພູມ: ບັນຊີສໍາລັບຄວາມຮ້ອນໃນແວດລ້ອມໃກ້ກັບເຄື່ອງຈັກ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢາງເຊື່ອມໂຊມໄວຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ໃກ້ຊິດ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ກໍານົດວ່າໂຄ້ງແມ່ນຄົງທີ່ຫຼືແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ວັດສະດຸ: ຈັບຄູ່ປະສົມຢາງສັງເຄາະກັບນໍ້າໄຮໂດຼລິກສະເພາະທີ່ໃຊ້.
ຄວາມກົດດັນ: ຮອງຮັບຄວາມກົດດັນໃນການດໍາເນີນງານແລະແຮງກະຕຸ້ນທີ່ຄາດເດົາໄດ້.
ສິ້ນສຸດ: ເລືອກເລຂາຄະນິດທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອເສີມເສັ້ນທາງທໍ່ທໍາມະຊາດ.
ການຈັດສົ່ງ: ຢືນຢັນຄວາມພ້ອມຂອງເສັ້ນຫນາແຫນ້ນພິເສດແລະແຂນປ້ອງກັນ.
ທ່ານຄວນຮັບຮອງເອົາການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເສັ້ນທາງທີ່ພິສູດແລ້ວເປັນທາງເລືອກສໍາລັບການບິດເກີນ. ການອີງໃສ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງທໍ່ທັງຫມົດແມ່ນວິສະວະກໍາທີ່ບໍ່ດີ. ທ່ານມີເຄື່ອງມືອື່ນໆທີ່ມີຢູ່.
ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມແບບ drop-forged 45° ຫຼື 90° ແທນທີ່ຈະບັງຄັບທໍ່ໃຫ້ລ້ຽວທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. Fittings ເອົາຄວາມກົດດັນອອກຈາກຢາງ.
ເສັ້ນເສັ້ນທາງຂະຫນານກັບຮູບຊົງເຄື່ອງຈັກເພື່ອນໍາໃຊ້ການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງທໍາມະຊາດ.
ປັດໄຈໃນການປ່ຽນແປງຄວາມຍາວທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ທໍ່ສາມາດເຮັດສັນຍາໄດ້ເຖິງ 4% ຫຼືຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 2% ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ປ່ອຍໃຫ້ວ່າງພຽງພໍເພື່ອດູດຊຶມການປ່ຽນແປງມິຕິນີ້.
ຍຶດສາຍຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະເຂົ້າສູ່ລັດສະໝີໂຄ້ງແບບເຄື່ອນໄຫວ. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຄ້ງຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນແກະ crimp.
ລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍ່າສຸດຍັງຄົງເປັນຂອບເຂດດ້ານວິສະວະກຳທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄໍາແນະນໍາ. ການສະແດງໃຫ້ເຫັນອຸປະກອນຂະໜາດແໜ້ນທີ່ທັນສະໄໝແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດທາງກວ້າງຂວາງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຊັດເຈນກັບປະເພດການເສີມແລະຄວາມກົດດັນຂອງການດໍາເນີນງານ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການຄ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍລະຫວ່າງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການຕໍ່ຕ້ານການຂັດ, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ການອີງໃສ່ການປະຕິບັດເສັ້ນທາງທີ່ສະຫຼາດແລະມຸມທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາກັບຜູ້ຜະລິດສະເພາະຕາຕະລາງມິຕິກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຈັດຊື້ຈໍານວນຫຼາຍຂອງທ່ານ. ທົບທວນຄືນຕາຕະລາງ OD ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ radius ໂຄ້ງສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ທ່ານເລືອກ. ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານສໍາລັບການທົບທວນຄືນດ້ານວິສະວະກໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຖ້າຫາກວ່າຊອງເສັ້ນທາງຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າໃກ້ຊິດ. ການປະເມີນລ່ວງໜ້າທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນການເສຍເວລາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນສະໜາມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
A: ທ່ານຄວນໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກລັດສະໝີທາງດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ. ອີກທາງເລືອກ, ຕິດຕາມເສັ້ນໂຄ້ງພາຍໃນຂອງທໍ່ໂຄ້ງລົງໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍຫຼືແມ່ແບບ. ວັດແທກລັດສະໝີຂອງວົງມົນທີ່ຕິດຕາມນັ້ນ. ປຽບທຽບຂະໜາດທີ່ວັດແທກໄດ້ນີ້ໂດຍກົງກັບແຜ່ນສະເປັກທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດຕາມ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນເຮັດໃຫ້ elastomers ສັງເຄາະແຂງຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມແຂງກະດ້າງນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມລັດສະໝີຂັ້ນຕ່ຳຢ່າງປອດໄພໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເຈົ້າສ່ຽງຕໍ່ການແຕກຂອງຝາປິດ ຫຼືທໍ່ຊັ້ນໃນ ຖ້າເຈົ້າດຶງທໍ່ເຢັນແຮງເກີນໄປ. ທ່ານຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ລະບົບສາມາດບັນລຸອຸນຫະພູມປະຕິບັດການປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຈະບັນລຸເສັ້ນທີ່ເປັນການບິດເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຸດ.
A: ທ່ານສາມາດເຮັດການທົດແທນນີ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າເງື່ອນໄຂສະເພາະແມ່ນບັນລຸໄດ້. ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກແລະຄວາມຕ້ອງການວົງຈອນ impulse ຂອງລະບົບສີ່ສາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍການຈັດອັນດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສອງສາຍກ້າວຫນ້າ. ບາງທໍ່ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກຄົງທີ່ (CWP) ບັນລຸໄດ້. ກວດສອບປັດໃຈຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມກົດດັນສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນ.