წლების განმავლობაში სამრეწველო კომპონენტების წარმოებაში ვმუშაობდი, ხშირად ვიღებდი კითხვებს მომხმარებლებისგან: "ქაფის სილიკონის შუასადებები არ არის მხოლოდ რბილი რგოლი? შეგიძლიათ უბრალოდ შეიძინოთ ნებისმიერი."
ეს ასე არ არის. არასწორი მასალების არჩევამ, სიმკვრივის არასათანადო მნიშვნელობების გამოყენებამ ან შეკუმშვის კოეფიციენტების უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს უმნიშვნელო პრობლემები, როგორიცაა ჰაერის ან წყლის გაჟონვა, ან მძიმე შედეგები, როგორიცაა აღჭურვილობის დაზიანება ან თუნდაც უსაფრთხოების ინციდენტები. დღეს წარმოგიდგენთ 3 რეალურ-მსოფლიო მაგალითს, რომლებიც დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ქაფის სილიკონის რგოლებთან დაკავშირებული „ფარული ხარვეზები“.
მაღალი-ტემპერატურული პირობებით, ჩვეულებრივი ქაფის ბალიშები სამი თვის განმავლობაში ფუჭდება.
ახალი ენერგეტიკული ბატარეების მწარმოებელმა იტყობინება, რომ მათ მიერ გამოყენებული ქაფის დალუქვის რგოლები ზედაპირული ბზარების გაჩენამდე ერთ მეოთხედზე ნაკლებს უძლებდნენ და დაშლისას ისინი შეკუმშვისას იშლებოდნენ. გარემოს ტემპერატურა არ იყო ექსტრემალური (როგორც წესი, დაახლოებით 80 გრადუსი დიდი ხნის განმავლობაში). რა შეიძლება იყოს ამ ფენომენის მიზეზი?
ანალიზმა აჩვენა, რომ შეძენილი კომპონენტები იყო სტანდარტული EPDM ქაფის რგოლები, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი ტემპერატურის წინააღმდეგობის ლიმიტი მხოლოდ 120 გრადუსამდე, ხოლო სილიკონის ქაფის რგოლები უძლებენ 250 გრადუსს. მიუხედავად იმისა, რომ 80 გრადუსი არ აღემატება EPDM-ის მაქსიმალურ ტოლერანტობას, ბატარეის პაკეტში ლოკალიზებული ცხელი წერტილები გარემო ფაქტორებთან ერთად, როგორიცაა ოზონი და ტენიანობა, აჩქარებს EPDM-ის დაბერებას. ამის საპირისპიროდ, სილიკონის ქაფის რგოლები, თავიანთი Si-O-Si ხერხემლის სტრუქტურით, ავლენენ ოზონის, ულტრაიისფერი გამოსხივების და მაღალი{8}}ტემპერატურული დაბერებისადმი მაღალ წინააღმდეგობას, რაც 3-5-ჯერ ახანგრძლივებს მათ ექსპლუატაციის ვადას იდენტური მუშაობის პირობებში.
რჩევა: მოწყობილობებისთვის, რომლებიც ექვემდებარებიან 60 გრადუსზე მაღალ ტემპერატურას ან გარე გარემოს დიდი ხნის განმავლობაში, ქაფის სილიკონის რგოლები უპირატესობას ანიჭებენ ჩვეულებრივ რეზინის ქაფს..
შემთხვევა 2: დალუქვის გაუმართაობა გამოწვეულია არა არასწორი დალუქვით, არამედ შეკუმშვის კოეფიციენტის არასწორი გაანგარიშებით.
გარე LED დისპლეის მწარმოებელი მოითხოვს IP68 წყალგამძლე სერთიფიკატს. მათ გამოიყენეს დახურული-უჯრედოვანი ქაფიანი სილიკონის რგოლები 40 Shore OO სიმტკიცე და 5 მმ სისქით. ინსტალაციის შემდგომ- წვიმის ზემოქმედების ტესტის დროს, წყალმა შეაღწია ზოგიერთ პროდუქტში. დემონტაჟმა აჩვენა, რომ დალუქვის რგოლები ძლიერ შეკუმშული იყო, გარკვეული მონაკვეთებიც კი გატეხილი იყო.
პრობლემა მდგომარეობს შეკუმშვის კოეფიციენტის დიზაინში. ქაფის სილიკონის რგოლებისთვის შეკუმშვის რეკომენდებული დიაპაზონი ჩვეულებრივ 15%-დან 30%-მდეა (დახურული-უჯრედის სტრუქტურებისთვის). თუმცა, სრულყოფილი დალუქვის მისაღწევად, ღარის სიღრმე დაპროექტებული იყო მხოლოდ 3,8 მმ-ზე, რის შედეგადაც შეკუმშვის რეალური კოეფიციენტი არის (5 – 3,8)/5=24%, რომელიც გამოჩნდება მითითებულ დიაპაზონში. თუმცა ქაფიანი მასალები ავლენს სტრესის მოდუნებას; გახანგრძლივებული შეკუმშვა ამცირებს მათ მობრუნების ძალას, ინსტალაციის დროს სტრესის არათანაბარ განაწილებასთან ერთად, რაც საბოლოოდ იწვევს დალუქვის უკმარისობას.
შემდგომში, ჩვენ რეკომენდაციას ვუწევდით ღრმულის სიღრმის 4,2 მმ-მდე მორგებას (შეკუმშვის კოეფიციენტით 16%) და შეზღუდვის სტრუქტურის დამატებას, რითაც მოგვარდება პრობლემა. გარდა ამისა, ღია-უჯრედოვანი ქაფის სილიკონის რგოლებს შეუძლიათ მიაღწიონ შეკუმშვის უფრო მაღალ კოეფიციენტებს (30-50%), მაგრამ დახურული-უჯრედების ვარიანტები, როგორც წესი, გამოიყენება აპლიკაციებში, რომლებიც საჭიროებენ ჰიდროიზოლაციის მკაცრ შესრულებას.
რჩევა: გაფართოებული სილიკონის რგოლების შერჩევა არ უნდა იყოს დაფუძნებული მხოლოდ სისქეზე; საჭიროა ყოვლისმომცველი შეფასება, რომელიც მოიცავს ღარების სიღრმეს, სიმტკიცეს და მუდმივი შეკუმშვის დეფორმაციის სიჩქარეს. რეკომენდებულია შეკუმშვის ძალის-დეფორმაციის მრუდის მონაცემების მიღება მწარმოებლისგან.
შემთხვევა 3: მიუხედავად იმისა, რომ შავი ქაფის რგოლების იდენტურია, მათი ცეცხლგამძლე მოქმედება მნიშვნელოვნად განსხვავდება.
დამტენი სადგურის მომხმარებელს სჭირდებოდა UL94 V-0 ცეცხლგამძლეობის სერტიფიკატი. მათ ბაზრიდან შეიძინეს შავი ქაფის სილიკონის რგოლების პარტია, რომლის ჩაქრობა უფრო მსუბუქი ტესტის დროსაც კი შეიძლებოდა. თუმცა, ინსპექტირებამ აჩვენა, რომ ვერტიკალური წვის ტესტში, ნიმუშებიდან დამწვარი წვეთები აანთებდა შთამნთქმელ ბამბას - V-0 სტანდარტების მიხედვით აკრძალული ქცევა.
რატომ? იმის გამო, რომ ჩვეულებრივი ქაფის სილიკონი შეიცავს მხოლოდ მცირე რაოდენობით აალებადი საშუალებებს ან იყენებს ჰალოგენის-ცეცხლის შემნელებელ საშუალებებს (რომლებიც ეკოლოგიურად საზიანოა და მიდრეკილია გამორეცხვისკენ მაღალ ტემპერატურაზე). ნამდვილად V-0 სერტიფიცირებული ქაფის სილიკონის რგოლი მოითხოვს ჰალოგენისგან თავისუფალი ცეცხლგამძლე სისტემას, უჯრედის ერთგვაროვან სტრუქტურას და წვის დროს პროდუქტების წვეთების გარეშე.
ჩვენ მომხმარებელს ვთავაზობთ ვერსიას, რომელიც დამოწმებულია UL94 V-0 სტანდარტებით, შეესაბამება RoHS და REACH რეგულაციებს და გაიარა როგორც ნემსის ალი ტესტი, ასევე ცხელი მავთულის ტესტი. მიუხედავად იმისა, რომ ღირებულება მართლაც 20%-ით მაღალია, ვიდრე სტანდარტული ვერსიის ღირებულება, უსაფრთხოების სიჭარბე აუცილებელია მაღალი სიმძლავრის მოწყობილობებისთვის, როგორიცაა დამტენი სადგურები.
რჩევა: თუ პროდუქტი ელექტრულ უსაფრთხოებას გულისხმობს (ახალი ენერგია, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, სარკინიგზო ტრანზიტი), აუცილებელია ცეცხლგამძლეობის სერტიფიცირების ანგარიშის მიღება და არა მხოლოდ ზედაპირულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით.
დამატებითი რჩევა, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.
