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Quelle pression le tube PTFE peut-il supporter?
2020-03-21 09:39:16

Lorsque le tube PTFE est soumis à plus de pression qu'il ne peut supporter dans la direction axiale, il se plie comme un élément de compression ou un ressort spiral cylindrique et perd sa forme rectiligne. Il est certain.


Quelle pression le tube PTFE peut-il supporter?


Si la pression interne supportée par le tube de tétrafluorocarbone dépasse une certaine valeur de la pression qu'il peut supporter, cela produira également une instabilité. Les expériences montrent que la défaillance du tube en caoutchouc haute pression en ingénierie est principalement due à cette raison. Qu'il s'agisse d'un joint élastique, d'un compensateur de dilatation axiale ou d'un tube en caoutchouc, il y aura une telle situation; la capacité du tube PTFE à supporter la pression interne dépend généralement du caractère non aléatoire. Afin d'étudier le caractère aléatoire du tube en caoutchouc haute pression, la formule d'Euler peut être utilisée pour calculer sa charge critique. En raison de l'écart de traitement de la géométrie ondulée et de l'épaisseur du matériau, l'axe du tube en PTFE s'écarte souvent de l'axe de symétrie d'origine. En d'autres termes, l'axe du tube en caoutchouc haute pression réel a une certaine courbure initiale. Pour le tuyau en caoutchouc, l'inégalité du tressage et l'incohérence de la résistance de chaque département limitent également la capacité portante du tuyau en caoutchouc haute pression.


Le poids moléculaire relatif du polytétrafluoroéthylène est relativement important, ce qui représente des centaines de milliers au niveau bas, plus de 10 millions au niveau haut, généralement des millions (le degré de polymérisation est de l'ordre de 10 ^ 4, alors que le polyéthylène n'est que de l'ordre de 10 ^ 3). Généralement, la cristallinité est de 90 à 95% et la température de fusion est de 327 à 342 ℃. Les unités CF2 dans les molécules de polytétrafluoroéthylène sont disposées en forme de zigzag. Parce que le rayon de l'atome de fluor est légèrement plus grand que celui de l'hydrogène, les unités CF2 adjacentes ne peuvent pas être complètement trans-orientées, mais forment une chaîne torsadée en spirale. L'atome de fluor couvre presque la surface de toute la chaîne polymère. Cette structure moléculaire explique les différentes propriétés du polytétrafluoroéthylène. Lorsque la température est inférieure à 19 ℃, une hélice 13/6 est formée; lorsque la température est de 19 ℃, une transition de phase se produit et la molécule est légèrement découplée, formant une hélice 15/7.


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