这是较常见的一种密封失效形式。当垫片与法兰密封面之间存在微小间隙时,被密封的介质在压力作用下会通过这些间隙泄漏出来。原因可能是垫片材料选择不当、垫片老化失去弹性、螺栓预紧力不足等,导致垫片与法兰密封面不能紧密贴合。
例如,在化工生产中,如果电极法兰的密封出现界面泄漏,可能会导致有毒有害的化学物质泄漏到周围环境中,不仅造成环境污染,还可能对人员安全构成威胁。
对于非金属垫片,由于其材质具有一定的渗透性,介质可能会通过垫片材料本身的微小孔隙渗透出来。这种泄漏通常是缓慢的,但在长期运行过程中可能会逐渐积累,影响密封效果。
例如,在一些高压、高温的工况下,非金属垫片的渗透泄漏可能会更加明显。如果电极法兰用于密封高温的油类介质,由于油的渗透性较强,可能会通过垫片渗透泄漏,造成资源浪费和安全隐患。
如果螺栓预紧力过大,垫片可能会被过度压缩,导致垫片材料发生塑性变形甚至破裂。一旦垫片损坏,就无法起到有效的密封作用。
例如,在安装电极法兰时,如果操作人员没有正确掌握螺栓的预紧力,过度拧紧螺栓,就可能使垫片过度压缩而损坏。
长期在高温、高压、腐蚀性介质等恶劣环境下工作,垫片会逐渐老化,失去弹性,甚至出现脆裂现象。老化后的垫片无法紧密贴合法兰密封面,从而导致密封失效。
例如,在一些化工企业中,电极法兰长期接触腐蚀性介质,垫片经过一段时间后会发生老化脆裂,需要定期更换垫片以保证密封性能。
当法兰受到不均匀的螺栓预紧力、外部载荷或温度变化等因素影响时,可能会发生翘曲变形。法兰的翘曲会使密封面不再平整,导致垫片无法均匀受压,从而影响密封效果。
例如,在高温环境下,法兰的不同部位可能会因热膨胀不均匀而产生翘曲变形,使得电极法兰的密封失效。
在压力作用下,法兰可能会发生径向膨胀或收缩。如果法兰的径向变形过大,会使垫片与密封面之间的压力减小,从而导致泄漏。
例如,在一些高压设备中,电极法兰可能会因承受过高的压力而发生径向变形,影响密封性能。
在设备运行过程中,如果存在振动,螺栓可能会逐渐松动。螺栓松动后,预紧力减小,垫片与法兰密封面之间的压力降低,从而导致泄漏。
例如,在一些工业生产现场,由于设备的振动,电极法兰的螺栓可能会在运行一段时间后出现松动,需要定期检查和紧固螺栓。
长期在高温或高应力状态下,螺栓材料可能会发生应力松弛,导致预紧力逐渐减小。应力松弛是一种不可避免的现象,会随着时间的推移逐渐降低螺栓的预紧力,影响密封性能。
例如,在一些高温设备中,电极法兰的螺栓可能会因应力松弛而松动,需要定期进行螺栓的紧固和更换。
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