फ्रेटिंग संक्षारण विफलता तब होती है जब पाइपलाइन कंपन, थर्मल विस्तार और यांत्रिक झटकों के तहत टाइटेनियम हीटिंग ट्यूब और पाइप क्लैंप की बाहरी दीवार, समर्थन या अस्तर आस्तीन के बीच छोटे पारस्परिक सापेक्ष फिसलन मौजूद होती है। घर्षण बार-बार टाइटेनियम की सतह पर कॉम्पैक्ट TiO₂ निष्क्रियता फिल्म को खरोंचता है और क्षतिग्रस्त करता है, और ऑक्सीकरण पहनने वाला मलबा संपर्क अंतर को भर देता है। यांत्रिक घर्षण और इलेक्ट्रोकेमिकल संक्षारण की संयुक्त कार्रवाई के तहत, संपर्क क्षेत्र में घने संक्षारण गड्ढे बनते हैं, जो धीरे-धीरे गहरे होते हैं और मध्यम रिसाव को ट्रिगर करने के लिए पाइप की दीवार में प्रवेश करते हैं। यह क्षति अधिकतर पाइपलाइन के स्थिर समर्थन पदों और कंपन-गहन कार्यशाला वातावरण में टाइटेनियम दबाव पाइपलाइनों के बोल्ट क्लैंपिंग भागों में दिखाई देती है।
1. फ्रेटिंग घिसाव और संक्षारण युग्मन तंत्र
टाइटेनियम वायुमंडलीय और जलीय वातावरण में स्वचालित रूप से एक स्थिर एंटी-संक्षारण ऑक्साइड फिल्म उत्पन्न करता है। जब दो धातु संपर्क सतहें माइक्रोमीटर स्केल पर बार-बार फिसलने वाला घर्षण उत्पन्न करती हैं, तो निष्क्रियता परत लगातार खरोंचती और छिलती रहती है। फिल्म हानि के बाद खुला ताजा टाइटेनियम सब्सट्रेट तेजी से ऑक्सीकरण करके भंगुर टाइटेनियम ऑक्साइड अपघर्षक कण बनाता है। ये कठोर मलबे संपर्क इंटरफ़ेस में एम्बेडेड होते हैं, जो घर्षण काटने के प्रभाव को और बढ़ाते हैं। इस बीच, इलेक्ट्रोलाइट संघनित नमी सूक्ष्म गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए संकीर्ण अंतराल में रिसती है, जो टाइटेनियम मैट्रिक्स के स्थानीयकृत एनोडिक विघटन को तेज करती है। सापेक्ष गति के बिना स्थैतिक दरार संक्षारण के विपरीत, झल्लाहट संक्षारण आवधिक सूक्ष्म फिसलन घर्षण द्वारा संचालित होता है, जिसमें सामग्री का नुकसान पारंपरिक अंतराल संक्षारण की तुलना में कहीं अधिक तेजी से होता है।
2. झल्लाहट संक्षारण क्षति की संभावना वाली विशिष्ट स्थितियाँ
टाइटेनियम पाइपलाइन की बाहरी सतह से कसकर बंधे कठोर पाइप क्लैंप की क्लैंपिंग स्थिति;
दीर्घकालिक कंपन उत्तेजना के साथ पाइपलाइन और स्थिर एंकर सपोर्ट के बीच संपर्क क्षेत्र;
स्लीव कनेक्शन गैप जहां आंतरिक अस्तर और बाहरी टाइटेनियम पाइप में असेंबली क्लीयरेंस है;
फ्लैंज और उपकरण की थ्रेडेड फास्टनिंग जड़ें सूक्ष्म विस्थापन के साथ छोटे पाइपों को हटा देती हैं;
पंप और कंप्रेसर से सटे पाइपलाइन अनुभाग जहां उपकरण कंपन आवधिक कंपन बल संचारित करता है।
3. झल्लाहट विफलता को तेज करने वाले मुख्य प्रेरक कारक
पाइपलाइन समर्थन लेआउट में कंपन भिगोना उपायों का अभाव है, और उपकरण कंपन सीधे पाइप बॉडी में प्रेषित होता है;
पाइप क्लैंप को बहुत कसकर बांधा जाता है, जिससे बफर स्पेस समाप्त हो जाता है और सीधे कठोर घर्षण संपर्क को मजबूर किया जाता है;
टाइटेनियम पाइप और सहायक धातु की सतह के बीच कोई अलगाव कुशन की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप सीधे धातु से - से - धातु का संपर्क होता है;
बार-बार तापमान में वृद्धि और शीतलन के कारण बार-बार थर्मल टेलीस्कोपिंग विस्थापन होता है, जिससे निरंतर सूक्ष्म फिसलन उत्पन्न होती है;
वर्कशॉप के आर्द्र वातावरण के कारण संपर्क अंतराल पर ओस जमा हो जाती है जिससे प्रवाहकीय इलेक्ट्रोलाइट स्थितियां बनती हैं।
4. संपूर्ण -लिंक रोकथाम और नियंत्रण तकनीकी उपाय
① टाइटेनियम पाइप और सभी सपोर्ट/क्लैंप के बीच पीटीएफई और रबर जैसे इलास्टिक डंपिंग गैस्केट जोड़ें
सीधे धातु संपर्क को अलग करें और घर्षण स्रोत को मूल रूप से समाप्त करें।
② उचित थर्मल विस्तार स्लाइडिंग भत्ता आरक्षित करने के लिए क्लैंप कसने वाले टॉर्क को समायोजित करें
पाइपलाइन को अत्यधिक क्लैम्पिंग से लॉक करने और बलपूर्वक सापेक्ष घर्षण करने से बचें।
③ पंप जैसे कंपन स्रोतों के पास समर्थन के लिए स्प्रिंग कंपन आइसोलेटर स्थापित करें
यांत्रिक कंपन उत्तेजना के संचरण पथ को काट दें।
④ थर्मल विस्थापन तनाव को दूर करने के लिए ग्रेडिएंट पाइपलाइन लेआउट और स्लाइडिंग सपोर्ट डिज़ाइन को लागू करें
तापीय विरूपण के कारण होने वाली प्रत्यागामी सूक्ष्म फिसलन को कम करें।
⑤ नियमित रूप से लंबे समय तक फिक्स्ड क्लैम्पिंग पॉइंट्स को अलग करना और जमा हुए घिसे-पिटे मलबे को साफ करना
अपघर्षक कणों को हटा दें जो झल्लाहट क्षति को बढ़ाते हैं।
5. रोकथाम प्रभाव तुलना तालिका
表格
| इंस्टालेशन और एंटी-कंपन मोड | झल्लाहट संक्षारण जोखिम | आवेदन सुझाव |
|---|---|---|
| सीधा कठोर धातु संपर्क + अधिक से अधिक कसे हुए क्लैंप + कंपन में कोई कमी नहीं | छोटे ऑपरेशन चक्रों के भीतर क्लैम्पिंग स्थिति में स्पष्ट रूप से पिटिंग थिनिंग होती है | आइसोलेशन गास्केट को रेट्रोफिट करें और सपोर्ट फिक्सिंग मोड को अनुकूलित करें |
| इंटरलेयर बफर अलगाव + मानकीकृत फास्टनिंग प्रीलोड + कंपन डंपिंग समर्थन कॉन्फ़िगरेशन | सूक्ष्म -पर्ची घर्षण और युग्मित संक्षारण प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करें | टाइटेनियम हीटिंग पाइपलाइन समर्थन और फिक्सिंग इंजीनियरिंग के लिए मानक स्थापना विनिर्देश |
| संपर्क क्षेत्र पर सतह घर्षण प्रतिरोधी कोटिंग + ऑनलाइन कंपन निगरानी + त्रैमासिक डिससेम्बली स्पॉट जांच | बेहद कम झल्लाहट, वेध और पाइपलाइन टूटना छिपा हुआ खतरा | पारस्परिक उपकरण परिधीय टाइटेनियम प्रक्रिया हीटिंग पाइपलाइन सिस्टम के लिए पसंदीदा योजना |
निष्कर्ष
टाइटेनियम हीटिंग ट्यूबों का झल्लाहट संक्षारण सूक्ष्म प्रत्यावर्ती पर्ची घर्षण से उत्पन्न होता है जो सुरक्षात्मक निष्क्रियता फिल्म को नष्ट कर देता है, साथ में अपघर्षक कण घिसाव और अंतराल इलेक्ट्रोकेमिकल संक्षारण के साथ स्थानीयकृत गहरे गड्ढे बनाता है। मुख्य रोकथाम रणनीतियों में गैर-धात्विक अलगाव बफर परतों की व्यवस्था करना, क्लैंपिंग असेंबली की जकड़न को मानकीकृत करना, कंपन कम करने की सुविधाएं जोड़ना, थर्मल विस्थापन जारी करने के लिए समर्थन रूपों को अनुकूलित करना और नियमित रूप से संपर्क अंतराल पहनने के अवशेषों को साफ करना शामिल है। पूरी प्रक्रिया बंद हो गई है, पाइपलाइन समर्थन डिजाइन का लूप नियंत्रण, साइट पर स्थापना निर्माण और आवधिक उपकरण रखरखाव से टाइटेनियम हीटिंग ट्यूबों के क्षरण के कारण होने वाले मध्यम रिसाव और पाइपलाइन फ्रैक्चर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

