Häufige Ausfallarten von FFKM-Dichtungen und wie man sie verhindert
Identifizieren Sie, was Ihnen die beschädigte Dichtung sagt – verbinden Sie dann das Symptom mit Chemie, Temperatur, Druck, Nutdesign und Montage, bevor Sie eine andere Werkstoffmischung auswählen.
FFKM-Dichtungen werden für anspruchsvolle Anwendungen in der chemischen Verfahrenstechnik, der Halbleiterindustrie, der Pharmazie, der Vakuumtechnik, der Öl- und Gasindustrie sowie in Hochtemperaturanalgen ausgewählt. Ihre umfassende chemische Beständigkeit und thermische Leistungsfähigkeit machen sie zu einer der fortgeschrittensten Elastomerfamilien auf dem Markt – doch FFKM ist nicht frei von Ausfällen.
Ein teurer FFKM-O-Ring kann dennoch versagen, wenn die falsche Gummimischung gewählt wird, das Medium inkompatibel ist, die Nutabmessungen nicht korrekt sind, Druck eine Extrusion verursacht, die Temperatur die reale Grenze überschreitet, die Montage die Dichtung beschädigt, der dynamische Verschleiß unterschätzt wird oder Hochdruckgas zu schnell dekomprimiert.
Die Zuverlässigkeit von FFKM-Dichtungen hängt von der Auswahl der richtigen Mischung und der Auslegung des gesamten Dichtungssystems unter Berücksichtigung der tatsächlichen chemischen, temperatur-, druck- und mechanischen Bedingungen ab.
FANGT MIT DEN BEWEISEN AN
Schnelle FFKM-Schadensanalyse
Eine beschädigte Dichtung sollte vor dem Austausch immer überprüft werden. Wählen Sie das offensichtlichste Symptom für eine Erstdiagnose aus und überprüfen Sie es dann anhand der Betriebshistorie und der Nut.
Wie sieht eine defekte Dichtung aus?
Bewahren Sie das Siegel auf und wählen Sie ein Symptom aus.
Das beschädigte Bauteil, die Wartungshistorie und die Nutabmessungen sollten vor dem Einbau einer neuen Dichtung gemeinsam überprüft werden.
Fotografieren Sie das Siegel, erfassen Sie die Pflicht und vergleichen Sie diese mit einem unbenutzten Teil.
Nur als Screening-Hilfe. Mehrere Mechanismen können ähnliche Schäden verursachen, und ein Ausfall kann einen anderen auslösen.
| Fehlersymptom | Wahrscheinliche Ursache |
|---|---|
| Dichtung wird dauerhaft flach | Druckverformungsrest |
| Dichtung quillt auf oder wird weich | Chemische Inkompatibilität |
| Dichtung wird hart oder spröde | Übermäßige Temperatur oder chemische Alterung |
| Ausgerissene oder angeknabberte Ränder | Extrusion |
| Innere Risse oder Blasen | Raumgewichtsexpansion |
| Risse nach Kaltstart | Tieftemperaturversprödung |
| Schnitte oder Kratzer | Installationsschaden |
| Polierte oder verschlissene Dichtfläche | Dynamischer Abrieb |
| Dichtung klebt an der Hardware | Hitze, chemische Einwirkung oder übermäßige Kompression |
| Leckage nach dem Herunterfahren | Verlust der Dichtkraft |
| Partikel um die Dichtung | Verschleiß, Plasmaangriff oder Oberflächendegradation |
| Ausfall kurz nach einer Materialänderung | Fehlerhafte Pressmischungs- oder Nutkonstruktion |
Das einfache Installieren eines weiteren FFKM-O-Rings ohne Identifizierung der Ursache führt oft wieder zum selben Ausfall.
VERLUST DER WIEDERHERSTELLUNG
Druckverformungsrest
Der Druckverformungsrest ist eine der häufigsten Ursachen für langfristige Undichtigkeiten bei Elastomeren. Ein O-Ring dichtet ab, weil er zwischen zwei Oberflächen komprimiert wird und ständig versucht, sich in seine ursprüngliche Form zurückzubilden. Hitze und Chemikauswirkungen können diese Rückfederung verringern, bis der Querschnitt dauerhaft abgeflacht bleibt.
Typische Symptome
- Abgeflachter Querschnitt
- Verlust der runden Form
- Leckage nach langer Betriebsdauer oder Abkühlung
- Schlechte Abdichtung nach Neustart
- Verringerte Saugleistung
Häufige Ursachen
- Übermäßige Betriebstemperatur
- Langzeit-Statischer Druck
- Falsche Zusammensetzungsauswahl
- Übermäßiges Rilleneinklemmen
- Chemischer Abbau
- Wiederholte Temperaturwechselbeanspruchung
Dichtkraft-Retention
- Kontinuierliche Temperaturmessung
- Nuttenpressung verifizieren
- Betriebsdauer einschließen
- Chemie und Radsport überprüfen
- Verwenden Sie Langzeit-Kraftdaten für kritische Dienste
VOLUMEN- UND EIGENSCHAFTSÄNDERUNG
Chemisches Quellen und chemischer Angriff
FFKM bietet eine extrem breite chemische Beständigkeit, es sollte jedoch bei keiner Mischung davon ausgegangen werden, dass sie jeder Flüssigkeit bei jeder Temperatur widersteht. Eine Inkompatibilität kann die Dichtung aufquellen, erweichen, härten, schrumpfen oder reißen lassen und ihre Zugfestigkeit verringern.
Anzeichen eines Angriffs
- Erhöhter Durchmesser oder Querschnitt
- Weiche oder klebrige Oberfläche
- Schwierige Rillenentfernung
- Übermäßige Reibung
- Extrusionsschaden
Häufige Ursachen
- Falsche FFKM-Mischung
- Höhere Konzentration als erwartet
- Unerwartete Verunreinigungen
- Reinigungschemikalien
- Erhöhte Temperatur
- Gemischte Chemikalienströme
Geben Sie die echten Medien an
- Exakte chemische Bezeichnungen
- Konzentrationen und Wassergehalt
- Betriebstemperatur und Dauer
- Reinigungsmedien
- Echt-Fluid-Tauchprüfung für kritische Einsätze
Geben Sie nicht nur “Säure”, “Lösemittel” oder “Amin” an. Die Beständigkeit hängt von der genauen Chemikalie, der Konzentration, dem Gemisch, der Temperatur und der Einwirkzeit ab.
ECHTER TASTGRAD
Übermäßige Temperatur und thermischer Abbau
Jede FFKM-Mischung hat thermische Grenzen. Einige Spezialmischungen können bei über 300 °C eingesetzt werden, während andere für nasschemische Anwendungen bei niedrigeren Temperaturen optimiert sind. Die Anwendung einer einzigen pauschalen Höchsttemperatur auf jede FFKM-Mischung ist ein häufiger Fehler.
Wärmesymptome
- Aushärtung und Rissbildung
- Oberflächenglasur
- Elastizitätsverlust
- Druckverformungsrest
- Dauerhafte Verformung
- Verfärbung
Spitzenwert vs. Dauerleistung
- Normale Betriebstemperatur
- Maximale Dauertemperatur
- Höchsttemperatur und Dauer
- Reinigungstemperatur
- Sterilisationstemperatur
Qualifiziere jeden Zyklus
- Geben Sie die Werte von Minimum bis Höchstwert an
- Aufheiz- und Abkühlzyklen aufzeichnen
- Wiederholte Lastspitzen als normalen Betrieb behandeln
- Elastizität und Kraftretention prüfen
DRUCK + SPIEL
Extrusion und Nibbeln
Extrusion tritt auf, wenn Druck die FFKM-Dichtung in den Spalt zwischen den passenden Bauteilen drückt. Sobald Material in den Spalt gelangt, kann es durch wiederholte Druckzyklen geschnitten oder gerissen werden.
Typische Symptome
- Angeknabberte Ränder
- Gerissenes Material
- Kleine fehlende Teile
- Niederdruckseitiger Schaden
- Plötzliche Undichtigkeit
Häufige Ursachen
- Übermäßiger Druck
- Großer Hardware-Abverkauf
- Hohe Temperatur
- Weiche Mischung
- chemisches Quellen
- Falsche Nutenabmessungen
Unterstützt die Robbe
- Extrusionsabstand verringern
- Schwerer zu bewältigende Verbindungen
- Stützringe einbauen
- Verbessere die Rillenhatzung
- Druckspitzen reduzieren
- Schwellung untersuchen
Die härteste Mischung ist nicht automatisch die beste. Dichtungshärte, Druck, Temperatur und Einbauraumgeometrie müssen gemeinsam bewertet werden.
INNENLEITENDER FEHLER
Versagen durch explosive Dekompression
Bei Hochdruckgasanwendungen kann Gas in das FFKM diffundieren. Wenn der Druck zu schnell abfällt, dehnt sich das eingeschlossene Gas im Inneren der Dichtung aus und verursacht Risse, Blasen oder explosionsartig wirkende Brüche.
Gas diffundiert in das Elastomer.
Innengas dehnt sich schneller aus, als es entweichen kann.
RGD-Symptome
- Innere Risse
- Blasen und Bläschen
- Splitting
- Invers-Frakturen
Häufige Anwendungen
- Erdgas und Wasserstoff
- CO₂-Anlagen
- Öl- und Gasventile
- Hochdruckverdichter
- Bohrlochausrüstung
Material und Prozess steuern
- Verwenden Sie eine RGD-getestete Verbindung
- Dekompressionsrate steuern
- Definition von Druck und Gaszusammensetzung
- Temperatur und Querschnitt einbeziehen
Eine allgemeine Chemikalienbeständigkeit bedeutet nicht, dass eine Verbindung gegenüber explosiver Dekompression beständig ist.
WIEDERHERSTELLUNG BEIM START
Tieftemperaturversagen
FFKM ist eher für seine Hitzebeständigkeit als für extreme Tieftemperaturflexibilität bekannt. Mit sinkendem Temperaturverlangsamt sich die Rückfederung und das Material reagiert möglicherweise nicht schnell genug auf Bewegungen oder Druckänderungen.
Typische Symptome
- Kaltstart-Leckage
- Temporäre Leckage vor dem Aufwärmen
- Knacken
- Verlust der Dichtkraft
- Lecks bei schnellem Druckwechsel
Relevante Daten
- Minimale Starttemperatur
- TR10
- Glasübergangstemperatur
- Statischer vs. dynamischer Dienst
- Tatsächliche Dichtheitsprüfungen
Verwende eine Güteklasse für Kältedienstleistungen
- Unter tatsächlichen Anlaufbedingungen qualifizieren
- Prüfdruck und Bewegungsreaktion
- Bringen Sie den Bedarf an niedrigen und hohen Temperaturen in Einklang
- Erwägen Sie alternative Dichtungstechnologien
SCHADEN VOR DEM SERVICE
Montageschaden
FFKM-Dichtungen können bei der Montage geschnitten, zerkratzt, verdreht, überdehnt oder eingeklemmt werden. Ein kleiner Defekt bleibt möglicherweise unsichtbar, bis Druck ausgeübt wird.
Schadensbilder
- Schnitte und Kratzer
- Verdrehen
- Überdehnung
- Klemmen
- Scharfkantige Markierungen
Wo Schaden entsteht
- Gewinde und Passfedernuten
- Markante Schultern
- Häfen
- Bearbeitungsgrate
- Ungeeignete Werkzeuge
Steuerungsinstallation
- Verwende geeignetes Werkzeug und passende Hülsen
- Einführungsfasen vorsehen
- Verwenden Sie zugelassenes Gleitmittel
- Hardware sauber halten
- Übermäßige Dehnung vermeiden
- Nach der Installation prüfen
GRÖSSENÄNDERUNGEN UNTER ZUGSPANNUNG
Übermäßige O-Ring-Dehnung
Eine moderate Dehnung ist in einigen Anwendungen normal, aber eine übermäßige Dehnung verringert den O-Ring-Querschnitt und verändert die Kompression in der Nut. FFKM-Dichtungen mit großem Durchmesser machen eine falsche Dimensionierung besonders kostspielig.
- Reduzierte Dichtungsfläche
- Höhere Materialbeanspruchung
- Kürzere Lebensdauer
- Höhere Thermoschockempfindlichkeit
- Innendurchmesser des O-Rings prüfen
- Nutdurchmesser prüfen
- Prozentuale Dehnung berechnen
- Endgültigen Querschnitt bestätigen
- Hardware-Toleranz berücksichtigen
- Verwende bei Bedarf eine benutzerdefinierte Größe
MEHR PRESSEN IST NICHT IMMER BESSER
Übermäßige Kompression
Übermäßige Pressung erhöht die Eigenspannung, die Wärmeentwicklung, den Druckverformungsrest, die Nutausfüllung und das Extrusionsrisiko. Chemisches Quellen und thermische Ausdehnung verschärfen das Problem.
- Hohe Eigenspannung
- Wärmeerzeugung
- Beschleunigter Druckverformungsrest
- Übermäßige Rillenausfüllung
- Extrusion
- O-Ring-Volumen
- Wärmeausdehnung
- chemisches Quellen
- Fertigungstoleranzen
- Echtes Verbundverhalten
REIBUNG IM LAUF DER ZEIT
Dynamischer Verschleiß und Abrieb
Hin- und hergehende Stangen, Ventilschäfte, Kolben und rotierende Maschinen verursachen Reibung und Verschleiß. Die dynamische Eignung hängt von der gesamten Kontaktfläche ab – nicht allein von der Chemikalienbeständigkeit.
Gebrauchsspuren
- Abgeflachte Kontaktoberfläche
- Polierte Bereiche
- Rillen
- Materialverlust
- Teilchen
- Progressive Leckage
Häufige Ursachen
- Rauhe Hardware-Oberfläche
- Hohe Geschwindigkeit
- Unzureichende Schmierung
- Übermäßiger Druck
- Sideloading
- Schlechte Ausrichtung
Entwickeln Sie die Schnittstelle
- Oberflächengüte und Wellenhärte prüfen
- Geschwindigkeit und Schmierung definieren
- Dichtungshärte
- Ausrichtung und Nutgeometrie prüfen
- Vergleichen Sie gefülltes PTFE für hohe Geschwindigkeiten
Für sehr geringe Reibung oder Hochgeschwindigkeitsbewegungen kann eine federgespannte PTFE-Dichtung eine bessere Lösung sein als ein FFKM-O-Ring.
ROLLEN STATT GLEITEN
Spirales Versagen
Bei hin- und hergehenden Anwendungen kann ein O-Ring in der Nut rollen oder sich verdrehen, anstatt gleichmäßig zu gleiten. Wiederholte Torsion erzeugt ein charakteristisches spiralförmiges Schadensmuster.
Typische Symptome
- Spiralschnitte
- Verwundene Oberfläche
- Diagonale Verschleißbilder
- Wiederholtes Einreißen
Mögliche Ursachen
- Ungleiche Reibung
- Schlechte Schmierung
- Übermäßiges Nutspiel
- Sideloading
- Langhubbewegung
Stoppen Sie die Rollbewegung
- Schmierung verbessern
- Korrekte Ausrichtung
- Oberflächengüte optimieren
- Überprüfung des Nutdesigns
- Verwenden Sie ein dynamisches Dichtungsprofil für den Schwerlastbereich
VERSAGEN VOR LECKAGE
Plasmaerosion in Halbleiteranlagen
Reaktive Radikale und energetische Ionen können eine FFKM-Oberfläche angreifen und Rauheit, Gewichtsverlust, Risse, Partikel, Freilegung von Füllstoffen und den Verlust der Dichtkraft verursachen. Sauerstoff-, Fluor- und Chlorplasma können unterschiedliche Abbau mechanismsen hervorrufen.
Plasmarsymptome
- Oberflächenrauheit
- Gewichtsverlust
- Knacken
- Partikelerzeugung
- Füllstoffexposition
- Verlust der Dichtkraft
Kontaminationsrisiken
- Teilchen
- Spurenelemente
- Flüchtige Verbindungen
- Verlust der Kammertauglichkeit
- Auswirkung auf die Wafer-Ausbeute
Übernehme den Kammerdienst
- Plasmachemie und HF-Leistung
- Druck und Dichtungsposition
- Temperatur
- Partikelanforderungen
- Ausgasungsanforderungen
HITZE + WASSER + DRUCK
Dampf- und Heißwasserbeständigkeit
Ein hochtemperaturbeständiges FFKM ist nicht automatisch für Dampf geeignet. Einige Qualitäten sind für Dampf- und Heißwasserbeständigkeit ausgelegt, während andere hauptsächlich für trockene Hitze konzipiert sind.
- Schwellung
- Weichheit
- Oberflächenschaden
- Verlust der Dichtkraft
- Leckage nach wiederholten SIP-Zyklen
- Verwende eine von Steam empfohlene Verbindung
- Dampfdruck und -temperatur angeben
- Zyklusdauer und -anzahl definieren
- Reinigungschemikalien einbeziehen
- Validierung von Heißwasser, CIP und SIP zusammen
CHEMIE BEI TEMPERATUR
Heißer Aminangriff
Amine können für FFKM anspruchsvoll sein, insbesondere bei erhöhten Temperaturen in der Gaswäsche, Raffinerie, CO2-Abscheidung, chemischen Produktion und pharmazeutischen Verarbeitung.
- Schwellung oder Erweichung
- Härtung
- Druckverformungsrest
- Kraftverlust
- Geben Sie das exakte Amin an
- Konzentration bereitstellen
- Wassergehalt einbeziehen
- Temperatur und Druck definieren
- Verwenden Sie eine aminbeständige Formulierung
Das FFKM mit der höchsten Temperatur ist nicht automatisch das am besten aminenbeständige Material.
EINSCHLIESSUNG BEI NIEDDRIGEM DRUCK
Vakuumleckage
FFKM wird häufig in Vakuumanlagen eingesetzt, aber Druckverformungsrest, Kontamination, Nutfehler, Beschädigung, Permeation, Ausgasung oder mangelhafte Tieftemperaturrückstellung können dennoch verhindern, dass das System den stabilen Basisdruck erreicht.
Vakuumverhalten
- Längere Abpumpzeit
- Schwierigkeiten beim Erreichen des Basisdrucks
- Druckinstabilität
- Leckage nach dem Abkühlen
Mögliche Ursachen
- Druckverformungsrest
- Oberflächenkontamination
- Falsches Nutdesign
- Dichtungsschaden
- Permeation und Ausgasung
- Niedertemperatur-Rückgewinnungsverlust
Überprüfen Sie die Vakuum-Schnittstelle
- Dichtungspressung und Oberflächengüte
- Druckverformungsrest
- Ausgasung und Permeation
- Ausheiztemperatur
- Reinheit und Partikel
FFKM IST EINE WERKSTOFFFAMILIE
Falsche FFKM-Mischungsauswahl
Verschiedene FFKM-Formulierungen sind auf unterschiedliche Ausfallrisiken optimiert. Eine Mischung, die nur deshalb ausgewählt wird, weil sie “FFKM” ist, kann in einer bestimmten Anwendung schlecht abschneiden.
Lässt zu starke Leistungsschwankungen für kritische Anlagen zu.
Ermittelt die tatsächlich erforderliche Leistung, Zertifizierung und Validierung.
Geben Sie nicht nur “Material: FFKM” an. Identifizieren Sie die genaue Mischung, Härte, Dichtungsgröße, Zertifizierung und die Prüfanforderungen.
BEWAHREN · DOKUMENTIEREN · VERGLEICHEN
Ein praktischer Prozess zur FFKM-Schadensanalyse
Die beschädigte Dichtung enthält wertvolle Beweise. Befolgen Sie einen konsequenten Ablauf, bevor Sie sie reinigen, entsorgen oder ersetzen.
Den Fehlerzustand erfassen
Dokumentieren Sie Betriebsdauer, Temperatur, Druck, Prozessmedium, Reinigungszyklus, Ausfalldatum und kürzliche Prozessänderungen.
Fotografieren Sie die Robbe
Erfassen Sie die Dichtung vor dem Ausbau, in der Nut, nach dem Ausbau und aus mehreren Blickwinkeln.
Untersuchen Sie das Fehlermuster
Achten Sie auf Schwellungen, Abflachungen, Schnitte, Risse, Hervorwölbungen, Blasen und Verschleiß.
Messen Sie die Dichtung
Vergleichen Sie nach Möglichkeit Innendurchmesser, Querschnitt, Härte und Gewicht mit einer unbenutzten Dichtung.
Überprüfe den Groove
Überprüfen Sie Nutbreite, Nuttyfe, Extrusionsspalt, Oberflächengüte und scharfe Kanten.
Betriebsbedingungen überprüfen
Wurden Temperatur, Konzentration, Druck, das Reinigungsmittel oder das Wartungsverfahren geändert?.
Ermittle die Grundursache
Trennen Sie die Ursachen für Hardware, Installation, Druck, chemische Einwirkung und Werkstoffauswahl, bevor Sie Korrekturmaßnahmen genehmigen.
Entfernen Sie die Spuren erst, nachdem Fotos, Maße und der vorgefundene Zustand der Nut dokumentiert wurden.
VOR DER GENEHMIGUNG QUALIFIZIEREN
Checkliste zur Vermeidung von FFKM-Ausfällen
Bestätigen Sie die vollständigen Einsatzbedingungen, bevor Sie eine Werkstoffmischung, Größe oder Dichtungsauslegung freigeben. Das Fehlen nur einer Prozessbedingung kann eine ansonsten sorgfältige Auswahl ungültig machen.
Medien
- Vollständige Chemikalienliste
- Konzentrationen
- Reinigungschemikalien
- Prozessgase
Temperatur
- Minimum
- Normal
- Maximale Dauer
- Spitze und Dauer
Druck
- Normal
- Maximum
- Staubsauger
- Dekompressionsrate
Bewegung
- Statisch
- Hin und her gehend
- Rotary
- Geschwindigkeit und Zyklen
Siegeldesign
- Nutabmessungen
- Drücken
- Dehnen
- Extruderspalt
Leistung
- Erforderliche Lebensdauer
- Wartungsintervall
- Leckageanforderung
- Fehlerfolgen
Sonderkonditionen
- Steam
- Heiße Amine
- Plasma
- Hochdruckgas
- Halbleiterreinheit
- Reinigung und Sterilisation
MATERIALKORREKTUR
Wann sollten Sie die FFKM-Mischung wechseln?
Ändern Sie die Verbindung, wenn die Beweise auf eine Lücke zwischen Formulierung und Leistung hindeuten. Nutzen Sie keine Materialänderung, um Hardware- oder Installationsprobleme zu verdecken.
- Die Dichtung quillt chemisch auf
- Der Druckverformungsrest ist zu hoch
- Niedertemperaturleckagen treten auf
- Dampf verursacht Zersetzung
- Aminbelastung verkürzt das Leben
- Plasma produziert Teilchen
- Hochdruckgas verursacht RGD
Ursache
- Schnitte
- Falsche Nutenabmessungen
- Übermäßiges Spiel
- Schlechte Oberflächengüte
- Installationsschaden
- Hardware-Fehlausrichtung
Diese erfordern eine Design-, Hardware- oder Installationskorrektur.
GEOMETRIE-KORREKTUR
Wann sollten Sie das Dichtungsdesign ändern?
Eine Profil- oder Stützungsänderung kann effektiver sein, wenn Druck und Bewegung das Versagen dominieren. Die beste Lösung kann ein besser geeignetes Material mit einer besser geeigneten Geometrie kombinieren.
- Extrusion
- Übermäßiger dynamischer Verschleiß
- Hohe Reibung
- O-Ring-Verdrehung
- Extremer Druck
- Hohe Drehzahl
SYSTEMWEITE ZUVERLÄSSIGKEIT
Engineering-Zusammenfassung
FFKM bietet eine außergewöhnliche Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, aber eine zuverlässige Abdichtung erfordert dennoch die richtige Konstruktion. Die teuerste Mischung kann eine falsche Nut oder unvollständige Anwendungsdaten nicht ausgleichen.
Stützen Sie die Schadensanalyse bei kritischen Anlagen auf die tatsächliche beschädigte Dichtung, die Betriebshistorie und die Nutgeometrie, bevor Sie ein Ersatzmaterial auswählen.
TECHNISCHE ANTWORTEN
Häufig gestellte Fragen
FFKM-Dichtungen versagen in der Regel aufgrund von falscher Werkstoffauswahl, übermäßiger Temperatur, chemischer Inkompatibilität, Extrusion, Druckverformungsrest, Montagebeschädigungen oder einer ungeeigneten Nutgestaltung.
Ja. Obwohl FFKM eine breite Chemikalienbeständigkeit aufweist, können eine inkompatible Chemikalie, eine Mischung oder extreme Temperaturen dennoch zu Quwellungen führen.
Permanente Verformung weist gewöhnlich auf einen Druckverformungsrest und den Verlust der elastischen Rückstellung hin, wodurch die Dichtungskraft verringert wird.
Rissbildung kann durch thermische Alterung, chemischen Angriff, Tieftemperaturspannungen, Plasmabelastung oder schnelle Gasdekompression verursacht werden.
Ja. Nicht jede FFKM-Mischung ist für Dampf ausgelegt. Wählen Sie für Heißwasser-, CIP- und SIP-Anwendungen eine dampfbeständige Qualität.
Ja. Eine rasche Dekompression kann innere Risse und Blasen verursachen, es sei denn, es werden eine RGD-beständige Mischung und ein kontrollierter Dekpressionsprozess verwendet.
Hoher Druck, übermäßiges Bauteilspiel, hohe Temperaturen, weiche Werkstoffe und chemisches Quellen können alle zu einer Extrusion beitragen.
Nicht automatisch. Eine härtere Mischung behebt keine chemische Inkompatibilität, falsche Nutabmessungen, Montageschäden oder eine mangelhafte Ausrichtung der Armaturen.
Achten Sie im Vergleich zu einer unbenutzten Dichtung auf Schwellung, Erweichung, Härtung, Schrumpfung oder eine größere Maßänderung und überprüfen Sie dann das tatsächliche Medium und die Temperatur.
Nein. FFKM kann zwar die Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen verbessern, aber Druck, Reibung, Konstruktion, Nutabmessungen und Einbau müssen dennoch stimmen.
Mach aus der beschädigten Dichtung eine zuverlässige Korrekturmaßnahme.
Walle Seals liefert maßgeschneiderte FFKM-O-Ringe, Dichtungen und Formteile für die Chemie-, Halbleiter-, Pharma-, Vakuum-, Öl- und Gasindustrie sowie für Hochtemperaturanlagen.
Besprechen Sie Ihre Fehleranalyse →- Fotos von beschädigten Dichtungen
- Chemikalien und Konzentrationen
- Betriebstemperatur
- Druck oder Vakuum
- Dichtungsabmessungen
- Nutzeichnung
- Aktuelle Verbindung
- Lebensdauer und Symptome
Unser Ingenieursteam kann dabei helfen, den wahrscheinlichsten Mechanismus zu ermitteln und eine geeignete Materialmischung oder ein passendes Dichtungsdesign zu empfehlen.

Noch keine Antworten