플랜지 개스킷은 플랜지 사이에 끼워져 견고한 밀봉을 보장하는 밀봉 요소로, 비금속(연성), 금속(경성), 반금속(복합)의 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다.
각 유형은 산업 시스템에서 배기 플랜지 개스킷과 같은 자동차 배기 시스템에 이르기까지 고유한 용도가 있습니다. 이 블로그에서는 플랜지 개스킷이 어떻게 작동하는지 살펴보고 필요에 맞는 올바른 개스킷을 선택하는 데 도움을 드리겠습니다.
플랜지 개스킷은 누수를 방지하기 위해 맞물리는 플랜지 사이에 배치되는 밀봉 요소입니다. 플랜지 표면의 모든 결함을 채웁니다. 이렇게 하면 플랜지 개스킷이 볼트를 조일 때 단단한 밀봉을 보장합니다.
플랜지 개스킷은 자동차 배기 시스템부터 산업 플랜트에 이르기까지 배관 시스템에 필수적이며, 자동차의 배기 플랜지 개스킷도 여기에 포함됩니다.
플랜지 개스킷은 재료와 용도에 따라 세 가지 주요 유형으로 분류됩니다.
플랜지 개스킷은 볼트가 조여질 때 두 플랜지 면 사이에서 압축됩니다. 이 압축으로 개스킷이 단단한 씰을 형성하여 누출을 방지할 수 있습니다. 개스킷의 선택은 응용 분야에 따라 달라집니다.
고무, PTFE 또는 압축 비석면 섬유(CNAF)와 같은 소재로 만들어진 이 개스킷은 저압 응용 분야에서 사용됩니다. 일반적으로 플랫 페이스 또는 융기 페이스 플랜지에 사용됩니다. 예를 들어, 배기 플랜지 개스킷은 종종 낮은 압력에서 효과적으로 밀봉할 수 있는 부드러운 소재로 만들어집니다.
이 개스킷은 스테인리스 스틸이나 구리와 같은 금속으로만 만들어졌습니다. 고압, 고온 시스템에 이상적입니다. 링 타입 조인트(RTJ) 개스킷은 내구성이 중요한 석유화학 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
반금속 개스킷은 금속의 강도와 더 부드러운 소재의 밀봉 기능을 제공합니다. 이름에서 알 수 있듯이 반금속 개스킷은 금속과 비금속 요소를 결합합니다.
올바른 플랜지 개스킷을 선택하는 것은 압력, 온도, 시스템의 유체 또는 가스 유형과 같은 요인에 따라 달라집니다. 저압 시스템의 경우 비금속 개스킷으로 충분합니다. 고압 또는 고온 시스템의 경우 반금속 또는 금속 개스킷이 더 적합합니다.
예를 들어, 자동차 배기 시스템에서 내구성 있는 배기 파이프 플랜지 개스킷은 누출을 효과적으로 방지하기 위해 높은 열과 진동을 모두 견딜 수 있어야 합니다.
나사산 조인트는 가공 공정으로 인해 사소한 결함이 있는 경우가 많습니다. 이러한 결함은 제대로 밀봉하지 않으면 누출로 이어질 수 있습니다. 나사산 조인트에 사용되는 가장 일반적인 유형의 밀봉제는 다음과 같습니다.
액체 실란트는 윤활제 역할을 하며 종종 아연, 구리 또는 니켈과 같은 화합물과 결합하여 밀봉 기능을 향상시킵니다. 액체 실란트는 조립 중 틈새를 채우고 마찰을 줄이는 방식으로 작동합니다.
말 털과 풀로도 알려진 이 전통적인 봉인 방법은 제대로 제조되지 않은 실을 봉인하는 데 이상적입니다.
이것을 배관공 테이프 또는 PTFE 테이프라고도 합니다. 밀봉제는 조립 전에 나사산 주위에 감깁니다. PTFE 테이프는 접착제라기보다는 윤활제 역할을 합니다. 따라서 수나사와 암나사가 개스킷과 비슷하게 단단히 결합할 수 있습니다.
파이프 도프는 밀봉재와 용매 캐리어의 페이스트와 같은 조합입니다. 조립하기 전에 브러시나 주걱으로 수나사에 도포합니다. 파이프 도프는 배관 작업에 이상적이지만 경화되면서 시간이 지남에 따라 수축되거나 갈라질 수 있습니다.
이러한 화합물은 공기가 없는 상태에서 경화되므로 조립 후 공기가 배제되는 나사산 조인트에 적합합니다. 잘 알려진 예로는 동일한 경화 메커니즘을 공유하는 슈퍼글루가 있습니다.
요약하자면 플랜지 개스킷은 산업용 배관에서 자동차 배기 시스템에 이르기까지 다양한 시스템에서 누출 없는 연결을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 비금속, 금속 또는 반금속 개스킷을 선택하는 것은 특정 응용 분야, 압력 및 온도 요구 사항에 따라 달라집니다. 소프트 개스킷은 저압 응용 분야에 가장 적합한 반면, 금속 및 복합 개스킷은 고압 및 고온 환경에 이상적입니다.
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유한요소해석을 이용한 개스킷이 있는 볼트 플랜지 조인트의 밀봉성능에 관한 연구 – ScienceDirect (1)
플랜지 개스킷 조인트의 부식 실패: 리뷰 – ScienceDirect (2)