Što uzrokuje otvrdnjavanje i krhkost žice termoelementa
Ostavite poruku
Mnogi kvarovi termoelementa u sustavima za mjerenje temperature s vrućim kanalima koji se koriste svakodnevno događaju se na spojnim žicama za-visoku temperaturu, a ne na dijelu metalne sonde. Postupno otvrdnjavanje, nedostatak fleksibilnosti, jednostavno pucanje pri blagom savijanju, pa čak i lomljenje unutarnje žice jezgre što rezultira prekidom signala uobičajeni su simptomi. Nepovratni nedostaci starenja poput otvrdnuća i lomljivosti žice odmah će rezultirati čestim prekidima signala temperature i ometati kontinuiranu proizvodnju. Kako bi se pravilno usvojile ciljane mjere zaštite za odgodu starenja žice, potrebno je u potpunosti definirati uzročne razloge.
Dugotrajno-kontinuirano pečenje-na visokoj temperaturi glavni je uzrok otvrdnjavanja i lomljivosti žice. Dugotrajno-izlaganje kontinuiranom visoko-temperaturnom zračenju događa se kada su žice termoparova postavljene blizu vrućih grijaćih prstenova i visoko-temperaturnih razvodnika. Dugotrajno-izlaganje ekstremno visokim temperaturama uzrokovat će postupnu promjenu unutarnje molekularne strukture silikonske gume, staklenih vlakana i PTFE izolacijskih slojeva. Fleksibilne komponente izolacijskog materijala postupno će ispariti i razgraditi se, uzrokujući da koža žice izgubi svoju početnu mekoću, postane suha i tvrda, te na kraju postane krta i lako se lomi. Stopa starenja otvrdnjavanja raste s blizinom ožičenja visoko{10}}temperaturnom izvoru topline.
Drugo, utjecaj izmjeničnih vrućih i niskih temperatura ubrzava degradaciju performansi žice. Žice termoelementa često se susreću s naglim porastom i sniženjem temperature u kratkom vremenskom razdoblju zbog čestog pokretanja kalupa i hlađenja gašenja. Struktura materijala podnosi kumulativna oštećenja uslijed zamora kao rezultat stalnog širenja izolacijskog sloja toplinom i skupljanja hladnoćom. Dugi ciklusi uzrokovat će stvaranje sitnih, neprimjetnih pukotina unutar izolacijskog sloja. Te će se pukotine na kraju proširiti prema van i formirati površinske pukotine, potpuno uklanjajući sposobnost žice da izdrži savijanje. Kod kalupa sa sporadičnom proizvodnjom i čestim mijenjanjem smjena ova vrsta oštećenja je najuočljivija.
Treće, još jedan značajan poticajni čimbenik je kemijska korozija uzrokovana hlapljivim plinom u radionici. Različite uljne pare, kiseli-hlapljivi plinovi i talozi aditiva stvarat će se unutar kalupa tijekom taljenja i ubrizgavanja plastike. Ovi korozivni materijali dugo će se zalijepiti za površinu žica termoelementa, polagano prodirati u izolacijski sloj, uništiti unutarnju stabilnu strukturu izolacijskog materijala, denaturirati i očvrsnuti materijal i značajno smanjiti početnu učinkovitost žica protiv starenja. Stupanj korozije je ozbiljniji, osobito u proizvodnji recikliranih materijala, modificirane plastike i plastike otporne na plamen-.
Četvrto, krti slom također se pogoršava dugotrajnim-fiksiranim savijanjem i vanjskim mehaničkim istiskivanjem. Tijekom postavljanja ožičenja, mnogo-osoblja na licu mjesta popravlja žice termoelementa u jednom savijenom stanju na duže vrijeme bez ostavljanja odgovarajućeg podesivog prostora. Oštećenje koncentracije naprezanja lako se stvara kada su žice u produljenom stanju naprezanja u položaju savijanja, zajedno s trenjem vibracija tijekom rada kalupa. Dugotrajno-ekstrudiranje pokretnim dijelovima kalupa, ostacima željeza i drugim materijalima također će istrošiti žičanu opnu i ubrzati pucanje i stvrdnjavanje.
Nadalje, temeljni problem je neadekvatna kvaliteta materijala žice. Niske-cijenovne žice za visoke-temperature sa slabom otpornošću-na starenje i visoko-temperaturnom otpornošću koriste reciklirane izolacijske sirovine. Čak i pod tipičnim radnim uvjetima, one će brzo očvrsnuti i postati krte, znatno ispod zahtjeva radnog vijeka certificiranih žica za visoke-temperature.
Odaberite vrhunske originalne spojne žice otporne na visoke-temperature prilikom kupnje kako biste uspješno spriječili otvrdnjavanje žice termoelementa i krhki kvar. Drugo, eliminirajte dugotrajno-fiksno mr-kutno savijanje, optimizirajte staze ožičenja i držite kabele visoke-toplinske-otpornosti što je moguće dalje od izravnih područja visoke-temperature zračenja. Redovito razvrstajte kabelske snopove tijekom rutinskog održavanja, zamijenite stare i stvrdnute žice prije vremena i odmah očistite površinu žice od korozivnih dodataka i prljavštine ulja. Koristite izolacijski štit od valovitih cijevi za žice u visoko korozivnim situacijama kako biste spriječili opasne plinove. Životni vijek spojnih žica termoelemenata može se učinkovito produljiti, a stabilan prijenos signala može se zajamčiti standardiziranom zaštitom i brzom zamjenom.







