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April 11, 2025

Welche Beziehung besteht zwischen dem anwendbaren Temperaturbereich einer Flansche und ihrem Druckwiderstand?

Der anwendbare Temperaturbereich der Flansche und die Druckwiderstandsfähigkeit beeinflussen und beschränken sich gegenseitig, die spezifische Beziehung ist wie folgt:
Einfluss der Temperatur auf die Druckfestigkeit
Situation mit hoher Temperatur
Wenn die Temperatur steigt, ändert sich die Kristallstruktur der Flanschmaterialien, und die Festigkeit und Härte der Materialien sinkt in der Regel.Dies führt zu einer Verringerung ihrer DruckwiderstandsfähigkeitSo sinkt beispielsweise die Ausfallfestigkeit von Kohlenstoffstahl deutlich über 300°C, wodurch der Flansch unter demselben Druck anfälliger für Verformungen ist.
Hohe Temperaturen können auch zu einer Verschlechterung der Leistung von Dichtungsmaterialien im Bereich der Flanschverbindung führen.Gummidichtungen werden bei hohen Temperaturen verschlechtern und härten und verlieren ihre Elastizität, was zu einer schlechteren Dichtungsleistung führt und so die Fähigkeit des Flansches, Druck bei hohen Temperaturen zu widerstehen, einschränkt.
Niedrigtemperatur
Wenn die Temperatur sinkt, wird das Material spröde und die Zähigkeit und Stoßfestigkeit sinkt.Dies bedeutet, dass die Flansche bei niedrigem Druck anfälliger für spröde Bruch sind.So kann beispielsweise gewöhnlicher Kohlenstoffstahl bei niedrigen Temperaturen kalt zerbrechlich werden, wodurch seine Druckfestigkeit erheblich abnimmt.
Niedrige Temperaturen können auch zu einer inkonsistenten Schrumpfung zwischen den Verbindungsteilen des Flansches führen, was zusätzliche Spannungen verursacht, die den allgemeinen Druckwiderstand des Flansches beeinflussen.
Einfluss der Druckfestigkeit auf den anwendbaren Temperaturbereich
Situation mit hohem Druck
Wenn Flansche einem höheren Druck ausgesetzt sind, steigen die Spannungen innerhalb des Materials.die synergistische Wirkung dieser Belastung und der hohen Temperatur beschleunigt die Kriech- und Müdigkeitsschäden des Materials, so daß der Flansch bei niedrigeren Temperaturen versagen kann, wodurch der Anwendungsbereich bei hohen Temperaturen eingeschränkt wird.
Unter hohem Druck wird auch die Verformung des Flansches zunehmen, was höhere Anforderungen an die Dichtungsleistung stellt.die Elastizität des Dichtungsmaterials verschlechtert, und hoher Druck führt eher zu Versiegelungsfehlern, was wiederum den anwendbaren Temperaturbereich des Flansches bei niedrigen Temperaturen einschränkt.
Niederdrucklage
Bei Flanschen, die einem niedrigeren Druck ausgesetzt sind, wird das Material weniger belastet und die Temperaturanpassungsfähigkeit wird in gewissem Maße verbessert.die Verringerung der Materialfestigkeit hat relativ wenig Einfluss auf die Druckfestigkeit, so dass es bei relativ hohen Temperaturen verwendet werden kann; bei niedrigen Temperaturen verringert die geringere Spannung auch das Risiko eines brüchigen Bruchs des Materials,so dass die Flansche bei niedrigeren Temperaturen einen bestimmten Druckwiderstand aufrechterhalten können, wodurch ihr zulässiger Temperaturbereich erweitert wird.
In der Praxis ist bei der Auswahl von Flanschen die Temperatur und Druckfestigkeit umfassend zu berücksichtigen. and meet the requirements of the applicable temperature range and pressure resistance of the flanges under different working conditions by reasonably selecting materials and optimizing the manufacturing process.

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