Co jsou vady těsnění? Problémy s netěsnostmi a třením • Přenosný vyvažovač, analyzátor vibrací "Balanset" pro dynamické vyvažování drtičů, ventilátorů, mulčovačů, šneků na kombajnech, hřídelí, odstředivek, turbín a mnoha dalších rotorů Co jsou vady těsnění? Problémy s netěsnostmi a třením • Přenosný vyvažovač, analyzátor vibrací "Balanset" pro dynamické vyvažování drtičů, ventilátorů, mulčovačů, šneků na kombajnech, hřídelí, odstředivek, turbín a mnoha dalších rotorů

Pochopení vad těsnění u rotačních strojů

Přenosný vyvažovač a analyzátor vibrací Balanset-1A

Snímač vibrací

Optický senzor (laserový otáčkoměr)

Dynamický balancer "Balanset-1A" OEM

Definice: Co jsou vady těsnění?

Vady těsnění jsou poškození, opotřebení nebo selhání těsnicích součástí, které zabraňují úniku maziva a vniknutí kontaminantů do rotujících strojů. Mezi běžné typy těsnění patří radiální hřídelová těsnění, mechanická čelní těsnění, labyrintová těsnění a O-kroužky. Vady těsnění se projevují jako únik oleje nebo maziva, vniknutí nečistot a vlhkosti, zvýšené tření a zahřívání a v některých případech i přispívání k vibrace třením nebo vytvářením nestabilit.

I když se těsnění mohou jevit jako drobné součástky, jejich selhání má vážné následky: ztráta mazání vede k rychlému selhání ložiska, urychluje se vnikání nečistot nosit, a v procesních zařízeních (čerpadlech) může selhání těsnění vést ke ztrátě produktu, kontaminaci životního prostředí nebo bezpečnostním rizikům.

Běžné typy těsnění a jejich vady

1. Těsnicí kroužky (radiální hřídelová těsnění)

Elastomerová těsnění s pružným břitem, který se dotýká rotující hřídele:

Běžné vady

  • Opotřebení rtů: Tření opotřebovává materiál břitu a nakonec ztrácí těsnicí kontakt.
  • Kalení: Teplo nebo stárnutí ztvrdne elastomer, okraj ztrácí pružnost a přizpůsobivost
  • Praskání: Praskliny na rtu způsobené věkem, chemikáliemi nebo nadměrným házení hřídele
  • Trhání rtů: Poškození v důsledku instalace, vady hřídele nebo nadměrné vibrace
  • Ztráta podvazkového jara: Pružina udržující kontakt s břity se zlomí nebo spadne

Příznaky

  • Únik oleje nebo maziva na výstupních bodech hřídele
  • Vstup kontaminace (nečistoty viditelné v oblasti ložiska)
  • Zvýšení teploty ložiska v důsledku úniku maziva
  • Zvýšení vibrací ložisek v důsledku znečištění

2. Mechanická těsnění

Používá se v čerpadlech a vysokotlakých aplikacích:

Běžné vady

  • Opotřebení obličeje: Opotřebení dosedacích ploch, zvýšení netěsnosti
  • Poškození obličeje: Škrábance, odštěpky, tepelné praskliny na těsnicích plochách
  • Selhání O-kroužku: Sekundární těsnění se zhoršuje
  • Selhání pružiny: Pružiny zajišťující čelní tlak se zlomí nebo oslabí
  • Koksování/Usazeniny: Nahromadění materiálu brání správnému kontaktu s plochou

Příznaky

  • Viditelný únik u těsnění
  • Emise páry nebo výparů (při utěsňování horkých kapalin)
  • Pištění při kontaktu s obličejem
  • Vysoká teplota těsnění
  • Vibrace způsobené nestabilitou kontaktu s plochou

3. Labyrintová těsnění

Bezkontaktní těsnění v turbínách a kompresorech:

Běžné vady

  • Opotřebení zubů: Labyrintové zuby opotřebované nebo zlomené odřeninami
  • Zvýšení průjezdnosti: Opotřebení nebo tepelný nárůst zvětšují vůli a snižují tak účinnost těsnění
  • Tření: Kontakt z nadměrných vibrací nebo pohybu hřídele poškozuje zuby
  • Vklady: Usazeniny uhlíku nebo vodního kamene ovlivňující vůle

Příznaky

  • Zvýšený únik (měřitelný průtok nebo ztráta tlaku)
  • Snížení účinnosti (vnitřní netěsnost)
  • Vibrace z tření (mohou způsobit parní vír v některých případech)
  • Důkazy kontaktu (stopy opotřebení, změna barvy po tepelném zabarvení)

4. O-kroužky a statická těsnění

  • Kompresní sada: Trvalá deformace z trvalého stlačení
  • Chemický útok: Nekompatibilní kapaliny degradující elastomer
  • Extruze: O-kroužek vytlačený z drážky pod tlakem
  • Tepelné poškození: Tepelné stárnutí, kalení, praskání

Příčiny selhání těsnění

Běžné opotřebení

  • Kontaktní těsnění mají omezenou životnost v důsledku opotřebení třením
  • Typická životnost břitového těsnění: 5 000–20 000 provozních hodin
  • Životnost mechanické ucpávky: 10 000–50 000 hodin v závislosti na aplikaci
  • Míra opotřebení závisí na povrchu hřídele, rychlosti a mazání

Poškození instalace

  • Těsnicí břit proříznutý nebo poškozený během instalace
  • Těsnění není správně usazeno v pouzdře
  • Vady povrchu hřídele, trhání těsnicího břitu
  • Kontaminace během montáže

Provozní podmínky

  • Nadměrné házení hřídele: Excentricita hřídele nebo vibrace překračující těsnicí schopnost
  • Vysoká teplota: Degradující elastomerní materiály
  • Chemická nesnášenlivost: Procesní kapaliny napadající těsnicí materiály
  • Abrazivní prostředí: Částice poškozující těsnicí plochy
  • Chod nasucho: Ztráta mazání těsnění způsobující rychlé opotřebení

Mechanické problémy

  • Nadměrné vibrace z nevyváženost nebo nesouosost
  • Vady hřídele (škrábance, vrypy) poškození těsnicích břitů
  • Selhání ložiska způsobující nadměrný pohyb hřídele
  • Tepelný růst ovlivňující usazení těsnění

Detekce vad těsnění

Vizuální indikátory

  • Únik: V místě těsnění je viditelný olej, mazivo nebo procesní kapalina
  • Barvení: Změna barvy kolem těsnění v důsledku prosakování
  • Kapání: Aktivní hromadění úniků pod zařízením
  • Mlžení: Jemný sprej z úniku těsnění pod vysokým tlakem

Provozní ukazatele

  • Ztráta maziva: Častá potřeba doplňovat olej nebo mazivo
  • Kontaminace: Nečistoty nebo vlhkost ve vzorcích maziva
  • Problémy s ložisky: Předčasné opotřebení ložisek v důsledku znečištění nebo ztráty maziva
  • Zvýšení teploty: Zahřívání ložisek v důsledku nedostatečného mazání

Vibrační účinky

  • Tření těsnění může vytvářet vibrace vyvolané třením
  • Vysokofrekvenční složky z kontaktu těsnění
  • V závažných případech subsynchronní vibrace způsobené nestabilitou těsnění
  • Sekundární účinky: vibrace ložisek v důsledku znečištění nebo ztráty maziva

Důsledky selhání těsnění

Okamžité účinky

  • Únik maziva vyžadující časté doplňování
  • Vniknutí kontaminace, která degraduje zbývající mazivo
  • Ztráta produktu nebo únik do životního prostředí (procesní těsnění)
  • Bezpečnostní rizika způsobená kluzkými podlahami nebo únikem toxických látek

Sekundární poškození

  • Selhání ložiska: Nedostatečné mazání nebo znečištění ničí ložiska
  • Zrychlené opotřebení: Abrazivní kontaminace urychluje veškeré opotřebení
  • Koroze: Vniknutí vlhkosti způsobuje rez a korozi
  • Poškození spojky: Mazací sprej kontaminuje elastomerové spojkové prvky

Prevence a údržba

Správný výběr

  • Vyberte typ těsnění vhodný pro danou aplikaci (tlak, teplota, rychlost, chemická kompatibilita)
  • Použijte správnou velikost a specifikaci těsnění
  • Zvažte požadavky na povrchovou úpravu hřídele (obvykle < 0,8 µm Ra pro břitová těsnění)
  • Přizpůsobte elastomer kapalině a teplotě (nitril, viton, PTFE atd.)

Instalační postupy

  • Před instalací očistěte všechny povrchy
  • Používejte vhodné instalační nástroje (natahovače těsnění, ne kladiva)
  • Před instalací namažte těsnicí břity
  • Chraňte těsnicí břit při nasouvání na hřídel (použijte montážní pouzdro)
  • Zkontrolujte kolmost a správné usazení těsnění

Provozní postupy

  • Udržujte si dobré váhy a zarovnání (snižuje pohyb hřídele a vibrace)
  • Řízení provozních teplot v rámci jmenovitých hodnot těsnění
  • Zajistěte dostatečné mazání dosahující k těsnění
  • Zabraňte kontaminaci oblasti těsnění nekompatibilními materiály

Preventivní výměna

  • Vyměňte těsnění během plánované údržby (nečekejte na poruchu)
  • Typické intervaly výměny: 2–5 let nebo dle doporučení výrobce
  • Při otevírání ložiskových těles vždy vyměňte těsnění
  • Uchovávejte sady těsnění v inventáři náhradních dílů

Zvláštní aspekty

Zařízení s vysokými vibracemi

  • Nadměrný pohyb hřídele rychle poškozuje těsnění
  • Pro dosažení přijatelné životnosti těsnění je nutné řešit základní příčiny vibrací
  • Pro aplikace s vysokými vibracemi zvažte použití vysoce odolných nebo pružinových těsnění

Extrémní prostředí

  • Vysoká teplota: Používejte vysokoteplotní elastomery nebo mechanická těsnění
  • Brusivo: Ochranná pouzdra hřídele, těsnění expeleru pro zabránění vzniku částic
  • Korozívní: Chemicky odolné materiály, povrchově upravené povrchy
  • Vakuum: Speciální těsnění s nízkým odplyňováním

Řešení problémů s těsněním

Předčasné selhání těsnění

Oblasti vyšetřování:

  • Ověřte stav povrchu hřídele (drsnost, škrábance, koroze)
  • Zkontrolujte házivost hřídele (nadměrná házivost rychle ničí těsnění)
  • Měření úrovně vibrací (vysoké vibrace zkracují životnost těsnění)
  • Ověřte provozní teplotu v rámci jmenovitých hodnot těsnění
  • Zkontrolujte chemickou neslučitelnost
  • Prozkoumejte instalační postupy
  • Ověřte správný typ a velikost těsnění pro danou aplikaci

Trvalý únik

Možné příčiny a řešení:

  • Poškození hřídele: Opotřebovaná drážka v hřídeli v místě těsnění → opravte hřídel nebo použijte opravné pouzdro
  • Nadměrné házení: Excentricita hřídele → korigujte házivost nebo použijte těsnění s vyšší nosností
  • Nesprávná orientace těsnění: Těsnění nainstalováno obráceně → správně znovu namontovat
  • Poškozený těsnicí břit: Poškození při instalaci → vyměňte a použijte správnou techniku
  • Nesprávný tlak: Tlak překračuje jmenovitý tlak těsnění → použijte těsnění s jmenovitým tlakem nebo snižte tlak

Problémy s vibracemi souvisejícími s těsněním

Tření a nestabilita těsnění

  • Kontaktní těsnění mohou vytvářet trhavé tření
  • Může přispívat k nízkofrekvenčním vibracím nebo chvění
  • Těsnění pro chod nasucho jsou obzvláště náchylná k vibracím způsobeným třením
  • Bezkontaktní těsnění (labyrint) může vytvářet aerodynamické nestability

Těsnění těsnění

  • Nadměrný pohyb hřídele způsobuje tvrdý kontakt těsnění s hřídelí
  • Vytváří teplo, rychle poškozuje těsnění
  • Může vytvořit tepelná mašle z asymetrického ohřevu
  • Může způsobovat vysokofrekvenční vibrace a hluk

Dopad na spolehlivost strojů

Integrita mazacího systému

  • Těsnění jsou kritickou hranicí mazacího systému
  • Selhání těsnění vede k úniku maziva a vniknutí kontaminace
  • Výsledkem je rychlé opotřebení ložisek
  • Může kaskádovitě fungovat až do úplného selhání stroje.

Ochrana životního prostředí

  • Těsnění zabraňují úniku procesních kapalin (čerpadla, kompresory)
  • Selhání může způsobit kontaminaci životního prostředí
  • Bezpečnostní obavy týkající se toxických nebo hořlavých materiálů
  • Problémy s dodržováním předpisů

Moderní technologie těsnění

Pokročilé návrhy

  • Vícebřitá těsnění: Více těsnicích břitů pro redundanci
  • Těsnění výtlačných ventilů: Odstředivý tok vylučuje kontaminanty
  • Magnetické těsnění: Magnetická kapalina utěsněná magnetickým polem
  • Suché plynové těsnění: Bezkontaktní těsnění pro vysokorychlostní kompresory
  • Kazetová těsnění: Předmontované jednotky zjednodušující instalaci

Monitorování stavu

  • Systémy pro detekci netěsností těsnění
  • Monitorování průtoku proplachovací kapaliny (mechanické ucpávky)
  • Monitorování teploty v místě těsnění
  • Monitorování vibrací detekující problémy s těsněním

Vady těsnění, ačkoli jsou ve srovnání s problémy s ložisky nebo rotorem často přehlíženy, mají zásadní dopad na spolehlivost strojů. Správný výběr těsnění, instalace a preventivní výměna v kombinaci s řešením základních příčin předčasného selhání (vibrace, házení, kontaminace) zajišťuje, že těsnění plní své základní funkce zadržování maziva a zamezování kontaminace po celou dobu své konstrukční životnosti.


← Zpět na hlavní index

WhatsApp