Натрупване на плаваща пяна-образува нестабилна повърхност на течността, задействайки цикличен мокър-сух стрес
Богатите на -повърхностноактивни вещества разтвори за почистване и галванопластика лесно генерират плътна устойчива пяна, ако дозата на обезпенителя е недостатъчна. Дебелите плаващи слоеве от пяна повдигат ефективната граница на течността, създавайки неравномерна редуваща се мокра-суха зона през фиксирана хоризонтална лента върху PTFE потопяем нагревател. Нагревателните секции вътре в пяната периодично превключват между контакт с течност и излагане на въздух. Повтарящото се изпарение и повторно овлажняване причинява утаяване на солни кристали и напрежение при разширяване, генерирайки хоризонтални микро-пукнатини. Нагревателите, работещи със стабилна течна-повърхност без пяна, поддържат гладки непокътнати повърхности, докато мокрите-сухи дефекти на лентата осигуряват дълготрайни-трайни йонни инфилтрационни пътища. Комбинираното механично напрежение на кристала и химическата корозия водят до изтъняване на стената-с хоризонтална лента и непрекъснато отслабване на изолацията на PTFE потопяем нагревател.
Лабораторните сравнителни тестове показват, че PTFE потопяемият нагревател с правилно контролирано ниво на пяна поддържа стабилен експлоатационен живот от 18–24 месеца. Нагревателите, изложени ежедневно на тежки нестабилни слоеве от пяна, страдат от силно образуване на ивични пукнатини в рамките на 10 месеца. Тази статия анализира механизмите за-предизвикано от пяна мокро-сухо циклично механично-химическо разграждане на композита, илюстрира компромиси-между ограничено добавяне на обезпенител и защита от-лента-корозия и предоставя степенувани стандарти за съвпадение на -пяна-мокро сухо.
Основен инженерен компромис-между ограниченото използване на антипенител и контрола на корозията от пенопласт
Намаляването на дозата на обезпенителя избягва неблагоприятните въздействия върху качеството на повърхността на детайла и намалява разходите за химикали, но прекомерната плаваща пяна нарушава нивото на течността и създава циклични мокри-сухи зони върху PTFE потопяем нагревател. Добавянето на подходящ съвместим антипенител стабилизира повърхността на течността и елиминира фундаментално колебанията на границите на пяната, но рискува внасянето на органични замърсители в процесната течност. Стандартният униформен-стенен PTFE потопяем нагревател няма гъвкаво{4}}устойчиво на напрежение-напречно подсилване, за да издържи на силата на циклично разширяване на кристала. Непрекъснатото колебание на слоя пяна бързо разширява разпръснатите микро-пукнатини в непрекъснати хоризонтални ивици на пукнатини.
Сериозност на натрупване на пяна и PTFE потопяем нагревател за мокра-суха лента Таблица на риска
| Ежедневни часове на флуктуация на слоя пяна | Диапазон на вариация на дебелината на пяната | Band Degradation Скорост на натрупване | Срок на експлоатация | Препоръчителна структура |
|---|---|---|---|---|
| По-малко или равно на 3 часа, стабилна ниска височина на пяната с обезпенител | Флуктуация на пяната По-малко или равно на 30 mm | Бавно слабо прекъснато хоризонтално обезцветяване | 17-23 месеца | Стандартен формован PTFE потопяем нагревател |
| 3–7 часа умерено нестабилна плаваща пяна | Флуктуация на пяната 30–80 mm | Умерено разширение на подповърхностна пукнатина по хоризонтални ивици | 11–15 месеца | Средна кръстосана{0}}връзка, гъвкава-устойчива на напрежение средна дебелина-стенен PTFE потопяем нагревател |
| >7 часа устойчиви дебели нерегулирани слоеве пяна | Foam fluctuation >80 мм | Бързи плътни хоризонтални мрежи от пукнатини и изтъняване на стените-с формата на лента | 4–9 месеца | Безшевен високо напречен-връзка дебел-стенен анти{2}}пяна-мокро излят PTFE потопяем нагревател |
Двойна пяна Мокър{0}}Сух стрес и механизъм за химическо разграждане
Неконтролираната пяна непрекъснато се издига и пада, карайки хоризонтална зона на PTFE потопяем нагревател многократно да превключва между потопено състояние и полусухо-обвито с пяна-състояние. Течният остатък се изпарява вътре в пяната, утаявайки твърди солни кристали, които прилепват плътно към повърхностите на нагревателя. При повторно -потапяне кристалите абсорбират влагата и се разширяват, генерирайки възвратно-постъпателно напрежение на опън за отваряне на хоризонтални микро-пукнатини. Корозивните йони проникват в лентите на пукнатините по време на циркулация. Циклите на нагряване-охлаждане разширяват пукнатините и позволяват на остатъците от проводяща сол да проникнат в пролуките между външната обвивка от PTFE и вътрешния топлоизолационен пълнител. Проводимата утайка се натрупва вътре в изолационните слоеве, образувайки постоянни канали за изтичане, които постепенно намаляват общото съпротивление на изолацията цикъл по цикъл. Напуканите хоризонтални ленти улавят повече пяна и разтворени соли, ускорявайки наслагването на кристали и цикъла на напрежение в само{11}}влошаваща се верига на стареене. Всички тежки щети се концентрират върху зоната на хоризонтална флуктуация на пяната на PTFE потопяем нагревател.
Производствени опасности
Хоризонталните ленти за пукнатини,-предизвикани от пяна, намаляват съпротивлението на изолацията на PTFE потопяемия нагревател и предизвикват чести изключвания за защита от течове, прекъсвайки непрекъснатото почистване и серийното производство на галванопластика. Натрупаните кристални отлагания вътре в пукнатините образуват лентови термични бариери и локализирани горещи точки, което води до неравномерно третиране на детайла и по-висок процент на скрап. Прогресивното ивично изтъняване на стените в крайна сметка генерира хоризонтални процепи за проникване, причинявайки частична повреда на късо-връзката на лентата и пълно бракуване на PTFE потопяем нагревател. Крехките PTFE фрагменти се отлепват от повредените хоризонтални ленти и замърсяват технологичната течност, причинявайки дефекти на частиците върху прецизни детайли от метал и печатни платки.
Съвпадащи решения за смекчаване
Производствените линии с ниска-пяна с редовно добавяне на пеногасител могат да използват стандартен формован PTFE потопяем нагревател; оптимизирайте въздушното разбъркване и циркулационния поток, за да потиснете образуването на пяна. Сервизите с риск от средна нестабилна пяна избират средна напречна{2}}връзка, гъвкаво напрежение-устойчива средно дебела{4}}стена PTFE потопяем нагревател с еластична молекулярна структура за буфериране на напрежението при разширяване на кристала. Линиите за масово производство с устойчива дебела плаваща пяна трябва да оборудват безшевни високи напречни-връзки, дебели-стенни анти-пяна-мокро излят PTFE потопяем нагревател, за да издържат на дългосрочно-променливо променяне на мокро-сухо пяна. Правила за спомагателна работа: добавете съвместим антипенител с ниско-замърсяване според изискванията; регулирайте скоростта на циркулационния поток, за да предотвратите образуването на прекомерна пяна; редовно почиствайте хоризонталната контактна зона с пяна, за да премахнете натрупаните солеви кристални семена.
Заключение
Мрежите от пукнатини във формата на хоризонтални-ивици и неравномерното изтъняване на стените на лентите на PTFE потопяем нагревател под неконтролирана пяна за вана произлизат от свързания цикличен стрес на разширяване на солевите кристали и инфилтрация на корозивни йони във мокри-сухи пукнатини, а не от стабилно равномерно стареене с постоянна течна повърхност-без пяна. Обикновеният не-омрежен тънко-стенен потопяем нагревател от PTFE няма гъвкава армировка на кръстосаните-връзки, за да издържи на повтарящо се редуване на мокро-сухо, причинено от колебания в слоевете пяна. Стандартизирано потискане на пяната и редовни протоколи за почистване на кристали, съчетани с устойчив на стрес-напречно{10}}връзка дебел{11}}стенен PTFE потопяем нагревател на базата на амплитудата на флуктуация на пяната и продължителността на експозиция, могат ефективно да ограничат разпространението на хоризонтална лента на пукнатини и да удължат експлоатационния живот на повърхностноактивни-съдържащи резервоарни системи за мокра обработка, оборудвани с PTFE потопяем нагревател.

