Სიახლეები
Როგორ აირჩიოს ვაკუუმური შეხმარების სისტემა: სითხის დარჩენილობის ამოღება შიგა ცარცებში სუფთავების შემდეგ
Შეხედულება
Შეხმარება სამრეწლო ნაკეთობათა სუფთავების მნიშვნელოვანი ნაკადაგია. ზედაპირზე, ხვრელებში ან შიგა ცარცებში დარჩენილი წყალი შეიძლება გამოიწვიოს წყლის კვალები, გააჩქაროს კოროზია და აფერხოს შემდგომი შეკრება, შელაგება, დაკავშირება ან გაზომვის პროცესები.
Შეკუმშული ჰაერით გამოფუჭება ეფექტურია ხელმისაწვდომი ზედაპირული წყლის ამოღებისთვის, მაგრამ მისი შესაძლებლობა დახურულ ცარცებში და ღრმა ხვრელებში მიღწევა შეზღუდულია. რთული შიგა სტრუქტურის მქონე კომპონენტების შემთხვევაში, ვაკუუმით გამოშრობა შეიძლება მიაწოდოს უფრო ეფექტური მეთოდი დარჩენილი ტენის ამოღებისთვის.
Ეს სტატია ახსნის ვაკუუმური შემშრალების მოქმედების პრინციპს, ადარებს სხვადასხვა შემშრალების კონფიგურაციას და აღნიშნავს შესატყობარო შემშრალების სისტემის არჩევის ძირევან ფაქტორებს.
1. რატომ არის შემშრალება სუფთავების პროცესის ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაკვეთი
Გამორეცხვისა და გამორეცხვის შემდეგ სამრეწველო კომპონენტები აუცილებლად ინახავენ წყლის რაღაც რაოდენობას თავისი ზედაპირებზე და შიგნით მოთავსებულ სივრცეებში.
Თუ ეს დარჩენილი ტენი არ მოიშორება საკმარისად, ეს რამდენიმე პრობლემას შეიძლება გამოიწვიოს:
Წყლის კვალები
Დარჩენილი წყალი შეიძლება დატოვოს ხილული კვალები კომპონენტის ზედაპირზე და შეიძლება გავლენა მოახდინოს შემდგომი საფარის დასამზადებლად, დაკავშირების ან ზედაპირის დამუშავების პროცესებზე.
Კოროზია
Განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ საყალის და ნახშირბადის ფოლადის კომპონენტებს, რომლებშიც დარჩენილი წყალი შეიძლება გამოიწვიოს კოროზია საწყობში ან შეკრებამდე.
Მეორადი დაბინძურება
Გამავალ გასასვლელებში ან სივრცეებში დარჩენილი წყალი შეიძლება გადაიტანოს გახსნილი მავნე ნარევები კომპონენტის სხვა ნაკვეთებში, რაც მეორადი დასაბინძურებლობის რისკს ქმნის.
Ამ მიზეზით, გამშრალი მოთხოვნები ხშირად მითითებულია სისუფთავესა და ნაწილაკების ზომის მოთხოვნებთან ერთად მოწყობილობების მიღების კრიტერიუმებში.
Ტიპიური მოთხოვნებია:
- Არ არის წყლის ნარჩენები shaft ზედაპირზე
- Არ არის თვალსაჩინო წყლის ნიშნები ზედაპირზე ან შიგნით ხვრელები
- Სრულიად გაშრობილი
- Არ არის ნარჩენი ტენიანობა შიდა ღრუებში
Შესაბამისად, შესაფერისი გაშრობის მეთოდი უნდა შეირჩეს რეალური მიღების კრიტერიუმების შესაბამისად და არა სტანდარტული დამატებითი პროცესის სახით.
2. სად აღწევს კომპრესირებული ჰაერის გაფრქვევის ზღვარი
Კომპრესირებული ჰაერის გაწურვა ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული სამრეწველო გაშრობის მეთოდია.
Ჰაერის დანა ან შუშები ატარებს ჰაერს მაღალი სიჩქარით საამქროს ზედაპირისკენ, ატარებს წყლის წვეთებს და ზედაპირის ტენიანობას.
Მისი ძირითადი უპირატესობებია:
- Მარტივი აღჭურვილობის სტრუქტურა
- Სწრაფი რეაგირება
- Შედარებით დაბალი ექსპლუატაციური რთულობა
- Ეფექტური ხელმისაწვდომი ზედაპირული წყლის ამოღება
Თუმცა, შეკუმშული ჰაერის ორი მეტყველე შეზღუდვა არსებობს.
Შეზღუდული წვდომა დახურულ ცხრილებში
Ჰაერის ნაკადი არ შეიძლება მარტივად შევიდეს დახურულ ან ნახევრად დახურულ ცხრილებში. ამ ადგილებში დაგროვილი წყალი შესაძლოა დარჩეს ფურცლის გატარების შემდეგ.
Შეზღუდული ეფექტურობა ღრმა ხვრელებსა და ვიწრო შევერძებში
Ღრმა ხვრელები, ვიწრო გასავლელები და ჩაჭრილი ადგილები შეიძლება არ დაუშვას ჰაერის ნაკადს პირდაპირ მიაღწიოს დარჩენილ წყალს.
Ეს შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი პრობლემა შემდეგი კომპონენტებისთვის:
- Აკუმულატორის კორპუსები
- Ძრავის საყრდენები
- Ღერძის კორპუსები
- Ძრავის კორპუსებს
- Ცილინდრთა თავებს
Ამ შემთხვევებში საჰაერო გამოყენება შეიძლება წაშალოს ზედაპირის და ღერძის არეალში მყოფი წყალი, მაგრამ კომპონენტის ღრუში მდებარე ტენი დარჩება.
Ამიტომ საჰაერო გამოყენება არ ქრება ვაკუუმური შემშრალების შემოღების შემდეგ. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც წინარე შემშრალების ეტაპი , რომელიც წაშლის ხელმისაწვდომი წყლის უმრავლესობას ვაკუუმური შემშრალების დასრულებამდე.
3. როგორ მუშაობს ვაკუუმური შემშრალება
Ვაკუუმური შემშრალება მუშაობს დახურულ კოლბაში შიგა წნევის შემცირებით.
Წნევის შემცირებასთან ერთად წყლის დუღილის ტემპერატურაც იკლებს. შემცირებული წნევის ქვეშ წყალი შეიძლება აორთქლდეს დაბალ ტემპერატურაზე, ხოლო წარმოქმნილი წყლის ორთქლი შეიძლება წაიშალოს ვაკუუმური სისტემის მეშვეობით.
Ჩვეულებრივი საჰაერო გამოყენებისგან განსხვავებით, ვაკუუმური შემშრალება არ ეყრდნობა ძირითადად ჰაერის ნაკადის შესაძლებლობას ფიზიკურად მიაღწიოს ყველა სითხით დაფარულ არეალს.
Ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა შიგა ღრუებისა და ღრმა ხვრელების შემშრალების დროს, სადაც ჩვეულებრივი ჰაერის გამოყენება შეზღუდული წვდომის გამო შეუძლებელია.
Ძირევანი უპირატესობები
Უკეთესი შიგა ღრუების შემშრალება
Ვაკუუმური შეხორცება შეიძლება მოაგვაროს დარჩენილი ტენი დახურულ ან მისადგომარ ადგილებში, სადაც პირდაპირი ჰაერის ნაკადი არ არის ეფექტური.
Შემცირებული დარჩენილი წყალი
Შესაბამისად დაპროექტებული ვაკუუმური ციკლით პროცესი შეიძლება მიაღწიოს მკაცრ შეხორცების მოთხოვნებს, მაგალითად, ხილული წყლის ნარჩევების არ არსებობას.
Დაბალტემპერატურიანი შეხორცება
Რადგან აორთქლება შეიძლება მოხდეს დაბალი წნევის პირობებში, ვაკუუმური შეხორცება შეიძლება შეამციროს საჭიროება მაღალტემპერატურიან გახურებაზე ზოგიერთ გამოყენებაში, რაც ხშირად მოითხოვს ჩვეულებრივი ცხელი ჰაერის შეხორცება.
Ეს შეიძლება იყოს სასარგებლო კომპონენტებისთვის, რომლებზეც ჭარბი თერმული ზემოქმედების კონტროლი სჭირდება.
4. სამი გავრცელებული ვაკუუმური შეხორცების კონფიგურაცია
Სხვადასხვა კომპონენტის სტრუქტურები სჭირდება სხვადასხვა შეხორცების კონფიგურაციას.
4.1 სტატიკური ვაკუუმური შეხორცება
Სამუშაო ნიმუში დარჩება უძრავი ვაკუუმურ კოლბაში, ხოლო სისტემა ამცირებს კოლბის წნევას და ამოიღებს აორთქლებულ ტენს.
Დახმარებასათვის:
- Შედარებით რეგულარული კომპონენტები
- Კომპონენტები ხელმისაწვდომი შიგა ღერძებით
- Ის აპლიკაციები, სადაც სამუშაო ნაკრების ბრუნვა არ არის საჭიროებული
Ეს ზოგადად ყველაზე მარტივი ვაკუუმური შემშრალების კონფიგურაციაა.
4.2 ბრუნვითი ვაკუუმური შემშრალება
Სამუშაო ნაკრები ბრუნავს ვაკუუმური გარემოში მოთავსებული.
Ბრუნვა დახმარებას აძლევს დარჩენილ წყალს შიგა ღერძში გადაადგილებაში და უწყვეტად ახალი ზედაპირების გამოყოფას აორთქლებისთვის.
Ეს კონფიგურაცია შეიძლება იყოს სასარგებლო დიდი მოცულობის, გასავლელი ღერძის მქონე კომპონენტებისთვის, მაგალითად ღერძის კორპუსები .
4.3 კომბინირებული ჰაერის გატყორცნვა + ვაკუუმური შემშრალება
Ეს კონფიგურაცია კომპრესირებული ჰაერით შესაძლებელი გამოყენების და ვაკუუმური შეხუშვის კომბინაციას წარმოადგენს.
Პირველი ეტაპი სწრაფად ამოიღებს ხელმისაწვდომ ზედაპირზე და ღერძების არეალში მყოფ წყალს, ხოლო ვაკუუმური ეტაპი მოიცავს ნარჩენ ტენიანობას ღრმა ან მეტად მიუწვდომელ არეებში.
Ტიპური თანმიმდევრობაა:
Სუფთავება → გამორეცხვა → ჰაერით გამოყენება → ვაკუუმური შეხუშვა
Ეს კონფიგურაცია შეიძლება განხილული იქნას შემდეგი კომპონენტებისთვის:
- Ძრავის კორპუსებს
- Ცილინდრთა თავებს
- Აკუმულატორის კორპუსები
- Ძრავის საყრდენები
Ეს კონფიგურაცია შეძლებს შეხუშვის ეფექტურობის, ციკლის ხანგრძლივობის და აღჭურვილობის სირთულის შერევას.
5. არ არის საჭიროების გარეშე ყველა დიდი სუფთავების მანქანაში ვაკუუმური შეხუშვა
Ვაკუუმური შეხუშვა არ უნდა განისაზღვროს ავტომატურად ყველა სუფთავების სისტემაში.
Მაგალითად, ზედმეტად დიდი სამრეწლო კომპონენტები შეიძლება გამოიყენონ სხვა შეხუშვის მეთოდები მათი სტრუქტურისა და შეხუშვის მოთხოვნების მიხედვით.
Დიდი სუფთავების სისტემებისთვის, როგორიცაა კომპრესორის სახურავების და სხვა მძიმე კომპონენტების სუფთავების სისტემები, შესაძლო შეხუშვის კონფიგურაციები შემდეგია:
- Შეკუმშული ჰაერის გამოყენებით
- Ცხელი ჰაერით შემშრალება
- Ვენტილატორის დახმარებით
Ძალიან დიდი სამუშაო ნაკრებებისთვის კომპონენტის მოსათავსებლად საკმარისად დიდი ვაკუუმური კომორის აგება შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს აღჭურვილობის ღირებულება და სირთულე.
Ზოგიერთ შემთხვევაში, ცხელი ჰაერით შეშრობა ან მაღალი სიჩქარით ჰაერით შეშრობა შეიძლება უფრო ეკონომიური ამონახსნის მიცემას უზრუნველყოს.
Შეშრობის მეთოდის არჩევა უნდა მოხდეს ფაქტობრივი კომპონენტის გეომეტრიისა და საჭიროებული შეშრობის სიკარგის მიხედვით, არ უნდა მოხდეს უბრალოდ ყველაზე ტექნიკურად რთული ვარიანტის არჩევა.
6. შეშრობის სისტემის არჩევის ძირევანი ფაქტორები
6.1 შიგა გეომეტრია
Დაიწყეთ კომპონენტის სტრუქტურით.
Ღრმა ხვრელები, დახურული ცარცები, ყურადღების გარეშე გასასვლელი გზები და რთული შიგა არხები ამცირებს ჩვეულებრივი ჰაერით გამოსუფთავების შეშრობის ეფექტიანობას.
Შედარებით მარტივი გარე ზედაპირების მქონე კომპონენტებს ვაკუუმური შეშრობა არ შეიძლება სჭირდეს.
6.2 შეშრობის მოთხოვნები
Ტექნიკურ სპეციფიკაციაში გამოყენებული სიტყვები მნიშვნელოვანია.
Მოთხოვნები, როგორიცაა:
- Ჩანახვის გარეშე წყლის კვალები
- Არ არის წყლის ნარჩენები shaft ზედაპირზე
- Ნაკერებში წყლის ნარჩევების არ არსებობა
- Სრულიად გაშრობილი
- Არ არის ნარჩენი ტენიანობა შიდა ღრუებში
შეიძლება შეესატყოს სხვადასხვა შემშრალების სტრატეგიასა და აღჭურვილობის კონფიგურაციებს.
6.3 დამუშავების ნაკერის ზომა
Რაც უფრო დიდია დამუშავების ნაკერი, მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება აღჭურვილობის ღირებულება და კამერის ზომა.
Გადაზომილი კომპონენტების შემთხვევაში დიდი ვაკუუმური კამერა შეიძლება მკაფიოდან გაზრდის საწყის ინვესტიციას. ამიტომ აუცილებელია შემშრალების მოცემული საჭიროებების შეფასება ფაქტობრივი წარმოების მოთხოვნების მიხედვით.
6.4 წარმოების ციკლის ხანგრძლივობა
Ვაკუუმური შემშრალება საჭიროებს დროს ვაკუუმის შექმნის და ტენის ამოღების პროცესებისთვის.
Მაღალი გამომსავლელობის მოთხოვნების შემთხვევაში ვაკუუმური ციკლი უნდა გამოითვალოს ერთად სუფთავების, გარეცხვის, ჩასმის, ამოღების და გაგრილების დროსთან ერთად, რათა განისაზღვროს, შეიძლება თუ არა მიღწევა საერთო ტაქტი.
6.5 შემდგომი წარმოების პროცესები
Საჭიროების შესაბამად გამოყენებული შეხვევის დონე ასევე არის დამოკიდებული იმ პროცესზე, რომელიც შემდეგ მოდის.
Თუ კომპონენტი პირდაპირ გადადის:
- Ზუსტი მონტაჟი
- Დაფიქსირება
- Დაკავშირებაში
- Ზომიერი ზომა
- Შენახვა
მაშინ სიტენის კონტროლის მოთხოვნები შეიძლება იყოს მკაცრი ვიდრე იმ კომპონენტების შემთხვევაში, რომლებიც შემდეგ გადადის სხვა სითხის პროცესში.
7. ვაკუუმში შეხვევა ინტეგრირებულ სუფთავების სისტემებში
Ვაკუუმში შეხვევა ყველაზე ეფექტურია, როცა მისი გამოყენება განხილულია როგორც სრული სუფთავების პროცესის ნაკლებად დამოუკიდებელი ნაკრები, ვიდრე როგორც იზოლირებული მოწყობილობა.
Ტიპიური ინტეგრირებული სისტემა შეიძლება შეიცავდეს:
Სუფთავება → გამორეცხვა → ჰაერით გამოშრება → ვაკუუმში შეხვევა → გაგრილება
Წინასწარი ჰაერით გამოშრების ეტაპი ამოიღებს წვდომადი წყლის უმრავლესობას, რაც ამცირებს ვაკუუმური სისტემის ტვირთს. ვაკუუმში შეხვევა შემდეგ მიმართავს შენარჩუნებულ სიტენს შიგა სივრცეებში და ღრმა ხვრელებში.
Გაგრილება შემდეგ შეიძლება კომპონენტის ტემპერატურას მიახლოებდეს შემდგომი შეკრების ან გაზომვის მოთხოვნილ პირობებს.
Big Bird Industrial შეიმუშავა ვაკუუმური სხდების მოწყობილობა და დაკავშირებული პატენტირებული ტექნოლოგიები და შეძლებს სხდების სადგურების კონფიგურაციას სამუშაო ნაკრების შიგა სტრუქტურის და მითითებული სხდების მოთხოვნების მიხედვით.
8. ხშირად დასმული კითხვები
Რატომ არის სჭირდება ვაკუუმური სხდება შემდეგ საჰაერო გამოყენების შემდეგ?
Შეკუმშული ჰაერი შეზღუდული წვდომის მქონეა დახურულ ცხრილებში და ღრმა ხვრელებში. ამ ადგილებში წყალი შეიძლება დარჩეს მიუხედავად გრძელვადი გამოყენების შემდეგ.
Ვაკუუმური სხდება ამცირებს კამერაში წნევას, რაც საშუალებას აძლევს ტენის აორთქლებას და მის ამოღებას არ დამოკიდებულად პირდაპირი ჰაერის ნაკადის მიერ.
Ორივე მეთოდის გამოყენება საშუალებას აძლევს გამოყენებას სწრაფად წაშალოს წყალი საწყის ეტაპზე, ხოლო ვაკუუმური სხდება მოიცავს დარჩენილ ტენს რთულად წვდომადი ადგილებში.
Ვაკუუმური სხდება ზემოქმედებს სამუშაო ნაკრების ტემპერატურაზე?
Ვაკუუმური სხდება შეძლებს აორთქლებას დაბალ ტემპერატურაზე ვიდრე ჩვეულებრივი მაღალტემპერატურიანი სხდება შესატყობნარო პირობებში.
Ზოგიერთი სუფთავების სისტემა შეიძლება შეიცავდეს სულელი შეხვედრის წინ ან შემდეგ გაგრილების ეტაპს. საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც შემდგომი პროცესების ტემპერატურული მოთხოვნები ძალიან მკაცრია, გაგრილების პროცესი შეიძლება დაგეგმილი იყოს სასურველი სამიზნის ტემპერატურის გარშემო, მაგალითად, ოთახის ტემპერატურიდან ±5°C-ით განსაკუთრებით როგორც ეს მითითებულია.
Რომელი კომპონენტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როტაციულ სულელ შეხვედრაში?
Როტაციული სულელი შეხვედრა განსაკუთრებით შესაფერებელია იმ კომპონენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ დიდი მოცულობის შიგა ცარცები, სადაც დარჩენილი წყალი შეიძლება აკუმულირდეს.
Ტიპური მაგალითია მძიმე ტრანსპორტის ავტომობილის ღერძის კორპუსი , სადაც ბრუნვა დახმარებას ახდენს დაგროვილი წყლის ხელახლა განაწილებაში და სულელი შეხვედრის დროს სხვადასხვა შიგა ზედაპირის გამოყენებაში.
Ყველა სუფთავების მანქანა სულელი შეხვედრის გარეშე ვერ იმუშავებს?
№
Იმ კომპონენტებს, რომლებიც ძირითადად გარე ზედაპირებით არის წარმოდგენილი და რომლებსაც არ აქვთ ღრმა ან დახურული ცარცები, შეიძლება საკმარისად გამოშრონ შეკუმშული ჰაერით ან ცხელი ჰაერით.
Ვაკუუმური შეხმარება ამატებს აღჭურვილობის ღირებულებას და ციკლის ხანგრძლივობას, ამიტომ მისი გამოყენება უნდა განისაზღვროს კომპონენტის გეომეტრიით და ტექნიკურ სპეციფიკაციაში მოცემული ფაქტობრივი შეხმარების მოთხოვნებით.
Დასკვნა
Შეხმარების სისტემის შერჩევა უნდა დაიწყოს სამუშაო ნაკრების გეომეტრიით და შეხმარების მისაღებად მოთხოვნებით , ხოლო არ უნდა დაიწყოს თავად შეხმარების ტექნოლოგიით.
Შეკუმშული ჰაერით გამოფურჩქვნა მაინც ეფექტურია ხელმისაწვდომი ზედაპირებისთვის, ხოლო ვაკუუმური შეხმარება განსაკუთრებით სასარგებლო ხდება, როდესაც ნარჩენი ტენი არსებობს ღრმა ხვრელებში, დახურულ სივრცეებში ან რთულ შიგა გასასვლელებში.
Ბევრი რთული კომპონენტისთვის კომბინირებული ჰაერით გამოყვანა + ვაკუუმური შემშრალება კონფიგურაცია აძლევს პრაქტიკულ ბალანსს შეხმარების შედეგიანობასა და წარმოების ეფექტურობას შორის.
Big Bird Industrial შეუძლია მოაწყოს სამრეწველო შეხმარების სადგურები კომპონენტის სტრუქტურის, სისუფთავის მოთხოვნების, შეხმარების სპეციფიკაციების, ციკლის ხანგრძლივობის და შემდგომი წარმოების მოთხოვნების მიხედვით.