这六种腐蚀形式导致你的KANEKO电磁阀失效
KANEKO电磁阀被腐蚀是阀门失效的主要原因之一,腐蚀有几种形式或者说原因造成的,大体上可以分为六种腐蚀形式。腐蚀是通过自然的浪费的方式让金属到他们的矿石中。腐蚀的化学强调的基本腐蚀反应M0M +电子,其中M0是金属和m是正离子的金属,只要金属(M0)保留的电子,他就仍然是金属。否则就会被腐蚀。物理力量有大多数时候物理作用和化学作用会一起让阀门失效。有许多常见的品种的腐蚀,主要是相互重叠的。耐腐蚀的机制是由于在金属表面上形成一个厚厚的保护性腐蚀膜。
这六种类型包括:
KANEKO电磁阀当两个不同的金属是在接触和暴露于腐蚀性的液体和电解质,形成原电池,电流使阳极件腐蚀增加电流。腐蚀通常是局部的接触点附近。减少腐蚀可以通过电镀异种金属的方法实现。
KANEKO电磁阀为了预测高温氧化的影响,我们需要检测这些数据:1)金属组合物,2)气氛组成,3)温度,和4)曝光时间。但是,的是,大多数轻金属(那些比它们的氧化物更轻)形成一个非保护性的氧化物层,随着时间的推移越来越厚,就会脱落。也有其他形式的高温腐蚀包括硫化、渗碳等等。
缝隙腐蚀
这种情况都是发生在缝隙中,缝隙阻碍了氧气的扩散,造成高和低的氧区域,形成溶液浓度的差异。特别是连接件或焊接接头缺陷处可能出现狭窄的缝隙,其缝宽(一般在0.025~0.1mm)足以使电解质溶液进入,使缝内金属与缝外金属构成短路原电池,并且在缝内发生强烈的腐蚀的局部腐蚀。
点蚀
当保护膜被破坏或腐蚀产物层分解,就是产生局部腐蚀或点蚀发生。膜破裂形成阳极和而未破裂的膜或腐蚀产物作为阴极,实际上已经建立了一个封闭的电路。在氯离子存在下,一些不锈钢易点蚀。腐蚀发生时,在金属表面或粗糙部位,由于这些不为均匀性。
KANEKO电磁阀腐蚀发生的原因有多种。结果几乎是沿着金属晶粒边界相同,机械性质的破坏。如果没有适当的热处理或接触致敏800–1500°华氏温度的奥氏体不锈钢的晶间腐蚀是受许多腐蚀剂(427–816°C)。这种情况可通过预退火和淬火消除2000°F(1093°C),采用低碳不锈钢(c-0.03 max)或稳定型铌或钛。
KANEKO电磁阀从磨损断裂的物理力,通过保护性腐蚀溶解金属。效果主要取决于力和速度。过大的振动或金属弯曲也可以有类似的结果。气蚀是腐蚀泵的一种常见形式,应力腐蚀开裂 高拉伸应力与腐蚀性气氛都会造成金属腐蚀。在静载作用下金属表面的拉伸应力超过金属的屈服点,腐蚀作用集中应力作用的区域,结果显示为一个局部腐蚀。在金属交替腐蚀和建立高应力集中的部件,避免这种腐蚀可以通过早期的应力消除退火,或者选用适当的合金材料和设计方案。腐蚀疲劳 我们通常会把静态应力与腐蚀联系起来。
应力会导致腐蚀开裂,循环荷载会导致疲劳腐蚀。疲劳腐蚀都是在非腐蚀性条件下的超过疲劳极限而产生的。令人惊讶的是,这两种腐蚀同时存在的的话,危害性更大。这就是为什么在交变应力作用下,我们要使用好的防腐蚀措施。
通"和“位"是KANEKO电磁阀的重要概念。不同的“通"和“位"构成了不同类型的气动换向电磁阀。通常所说的“二位阀"、“三位阀"是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置。所谓“二通阀"、“三通阀"、“四通阀"是指换向阀的阀体上有两个、三个、四个各不相通且可与系统中不同油管或气站相连的接口,不同油道/气路之间只能通过阀芯移位时阀口的开关来沟通前面的“几位",你要看这个阀有几种工作状态,就可以说是几位,如有气动元件符号,就更好理解了,在图符上代表阀体的正方形(内有箭头或 T 线)有几个就是几位。而后面的“几通",是代表在其中的一个正方形上有几个点(和箭头线还有 T 线相交的点),就是几通。
图形符号的含义一般如下:
(1)用KANEKO电磁阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位";
(2)方框内的箭头表示油路处于接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向;
(3)方框内符号“┻"或“┳"表示该通路不通;
(4)方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通";
(5)一般,阀与系统供油路或气连接的进油口/进气口用字母 p 表示;阀与系统回油路/气路连通的回油/回气口用 t(有时用 o)表示;而阀与执行元件连接的油口/气口用 a、b 等表示。有时在图形符号上用 l表示
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