Temperatuur:
Valige tihend töökeskkonna maksimaalse ja minimaalse temperatuuri ning lubatud pideva töötemperatuuri põhjal. Temperatuurivahemik, millele erinevad tihendimaterjalid taluvad, on väga erinev. Näiteks võivad mõned mittemetallilised tihendid olla sobivad madalamate temperatuuride jaoks, samas kui metalli tihendid taluvad tavaliselt kõrgemat temperatuuri. Samal ajal peaks tihendi materjalil olema pinge lõdvestamise vähendamiseks ja töötingimustes tihendamise tagamiseks. Viidatakse tavaliselt kasutatavate mittemetalliliste materjalide maksimaalse töötemperatuuri diagrammile ja tihendite pugemise testimise võrdlusandmetele teatud temperatuuril.
Rakenduse stsenaarium:
Spetsiifilist teavet ühendussüsteemi kohta, kus tihend asub, tuleb arvestada, näiteks ääriku materjal, tihenduspinna tüüp ja karedus ning poltide asjakohane olukord. Mittemetalliliste äärikute puhul on vaja valida tihendi eelse pingutusvajadusega tihendid, et takistada kinnitusprotsessi ajal ääriku purunemist; Erinevat tüüpi ääriku tihenduspinnad vastavad erinevat tüüpi haavatihenditele; Ja erinevatel tihendil on ka erinevad ebakülje kareduse nõuded.
Keskmised omadused:
Tihendit ei tohiks mõjutada tihendkeskkond tervetes töötingimustes, sealhulgas kõrge temperatuuri oksüdatsiooniresistentsus, keemiline korrosioonikindlus, lahustiresistentsus, läbilaskvuskindlus jne. Esmane kaalumine on tihendmaterjali keemiline korrosioonikindlus. Mittemetalliliste materjalide puhul mittemetallilistes tihendites või komposiittiihendites saab viidata mittemetallilise materjali keemilise takistuse jõudluse tabelile, mille tiigetootja on esitatud. Kui tihetis keskkonnas on otseses kontaktis metallmaterjali, ei tohiks selle korrosioonikindlus olla madalam või kõrgem kui ääriku materjalil.
Surve:
Tihend peab suutma taluda süsteemi maksimaalset rõhku, mis võib olla 1,25–1,5-kordne tavalisest töörõhust. Mittemetalliliste tihendite puhul on vaja ka kaaluda, kas nende maksimaalse töötemperatuuri ja maksimaalse rõhu (PXT väärtus) produkt on piiride vahemikus, kuna eri tüüpi tihendid taluvad erinevaid rõhku. Lisaks on vaja kontrollida ääriku rõhu reitinguskeemi, mida kasutatakse erinevat tüüpi tihendites.
Suurus:
Ääriku kareduse ja ebaühtluse täitmise eeldusel proovige valida õhemad tihendid. Tihendi paksus on seotud selliste teguritega nagu selle tüüp, materjal, läbimõõt, tihenduspinna töötlemise tingimused ja tihendussööde. Üldiselt on õhukestel tihenditel tugevam võime seista vastu stressi lõdvestumisele, väiksemale pindalale keskkonnaga, vähendatud leket piki tihendit ja väiksemat puhumisjõudu, muutes need vähem tõenäoliseks puhumiseks. Tihendi sobivat paksust ja muid mõõtmeid saab valida ka vastavate tihendite standardite põhjal.

Lisaks tuleb kaaluda selliseid tegureid nagu füüsikalised ja mehaanilised omadused, surverežiimi jõudlus, stressi lõdvestuskiirus ja lekkekiirus. Samal ajal järgige asjakohaseid tööstusstandardeid ja spetsifikatsioone, et tagada tihendi valimine konkreetsete rakenduste nõuetele. Kui rakendusel on erinõuded või pole ühenduse standardset suurust, võib olla vajalik spetsiaalne disain. Levinumad tihendid hõlmavad mittemetallilisi tihendeid, poolmetallilisi tihendeid ja metallisirkeid. Erinevat tüüpi tihenditel on erinevad omadused ja kohaldatavad vahemikud. Näiteks madalrõhu rakendustes kasutatakse näiteks mittemetallilisi tihendeid (näiteks asbestiga kummilehe tihendid, PTFE kaetud tihendid jne); Poole metalli tihenditel (näiteks spiraalhaavatihendid ja metallkattega tihendid) on hea tihendus- ja rõhutakistuse jõudlus; Metallist tihendid sobivad kõrgsurveolukordadeks ja nende materjalid valitakse söövitavate omaduste ja temperatuuri põhjal.
Postiaeg: 06-26-2025