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  • 1
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Testing of flanged joints in GRP pipelines of 200 mm nominal diameter by means of short-term and long-term stressing. Part I: Sealing behaviour. The first part of this report deals with the sealing behaviour of joints with fixed and loose flanges in GRP pipelines of 200 mm nominal diameter. Tests were made with seven different flanges from three manufacturers and four different types of sealing rings. At room temperature the spring rate of the GRP flanges amounted to between 8% and 18% of that of welded steel flanges and at a temperature of 80°C within the pipe it was 5% to 16% of that of the steel flanges. Of the sealing rings tested a bulged soft rubber ring with steel reinforcement was found to have the flattest resilience characteristic and required the least bolt force to produce a tight joint under operational conditions. Its relaxation rate was low after low bolt force had been applied and increased rapidly when the initial bolt force was increased to higher values. Because of their lower spring rates, the GRP flanges sealed with this ring required 2.5 to 3.5 times as much initial bolt force as welded steel flanges. In an 1100-hour creep test at 80°C internal temperature and 10 bar internal pressure, a joint consisting of loose steel flanges and GRP shoulders exhibited considerably less loss of initial force than a fixed GRP flanged joint. Because losses of initial force increase at a disproportionately high rate as the force is raised, high initial force would not seem to increase remarkably the reliability of the seal in the long term. Since rigid flanges require less initial force than less rigid ones, high spring rate appears desirable. Apparently it could best be achieved by loose steel flanges with GRP shoulders. The results of the strength tests will be presented in the second part of this report.
    Notes: Der erste Teil dieser Arbeit befaßt sich mit dem Dichtverhalten von GFK-Fest- und -Losflanschen NW 200 dreier Hersteller sowie von vier verschiedenen Dichtungen. Die Federrate der GFK-Flansche betrug bei Raumtemperatur 8% bis 18% und bei 80°C Innentemperatur 5% bis 16% der Federrate von Vorschweißflanschen aus Stahl. Von den untersuchten Dichtungen hatte eine ballige Weichgummidichtung mit Stahleinlage die flachste Kennlinie und benötigte die niedrigste Betriebsdichtungskraft. Ihre Relaxationsgeschwindigkeit war bei niedrigen Dichtungskräften gering und nahm bei höheren Kräften stark zu. Die GFK-Flansche erforderten wegen ihrer geringeren Federrate mit dieser Dichtung eine 2,5- bis 3,5mal höhere Vorspannkraft als Stahl-Vorschweißflansche. In einem 1100-h-Zeitstandversuch bei 80°C Innentemperatur und 10 bar Innendruck des Prüfkörpers hatte eine GFK-Losflanschverbindung mit Stahlringen wesentlich geringere Vorspannungsverluste als eine GFK-Festflanschverbindung. Wegen der mit der Dichtungskraft überproportional steigenden Vorspannungsverluste dürften hohe Vorspannkräfte die Sicherheit gegen Leckwerden auf Dauer wenig erhöhen. Da steife Flansche eine geringere Vorspannung als weniger steife benötigen, erscheint eine hohe Federrate erstrebenswert. Sie dürfte sich am ehesten bei Losflanschen aus Stahl mit GFK-Bunden erreichen lassen. Die Ergebnisse der Festigkeitsuntersuchungen werden im zweiten Teil dieser Arbeit mitgeteilt.
    Additional Material: 11 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Stress/strain properties of PTFE skived film over a temperature range of +25 °C to -80 °C and the problem of notch effectChemical plant under severe corrosive stress can be protected with “made-to-measure” liners welded up from PTFE skived film. For correct manufacture, handling and use of these chemical plant linings, a thorough knowledge of the semi-finished product and particularly of its load/deformation properties over a wide temperature range is required. The present paper deals with questions of strength and ductility and with the problem of notch effect at temperatures below + 25 °C. It is based on tensile tests carried out on PTFE skived film. Defined punched and cut notches were used to obtain information on notch sensitivity below room temperature. As the tests relate to two very different skived films, the reasons for these differences are analysed. The part played by the degree of crystallinity in determining many property differences is examined more closely with special reference to its effect on ultimate tensile strength, ductility and notch sensitivity. The aim of this study is not to determine material constants for PTFE but to identify tendencies in the behaviour of the semi-finished product, PTFE skived film, and so to gain useful information for its use in chemical plant lining.
    Notes: Extrem korrosiv beanspruchte Apparate der Chemietechnik lassen sich mit Korrosionsschutzlinern, die maßgerecht aus PTFE-Schälfolie geschweißt werden, schützen. Für werkstoffgerechte Herstellung, Handhabung und Einsatz dieser Apparateauskleidungen sind fundierte Kenntnisse des zu verarbeitenden Halbzeugs, besonders seines Kraft-Verformungs-Verhaltens über einen weiten Temperaturbereich, erforderlich. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit Festigkeits- und Duktilitätsfragen sowie dem Problem der Kerbwirkung bei Temperaturen unterhalb + 25 °C. Sie basiert auf Zerreißversuchen an Proben aus PTFE-Schälfolie. Definierte Stich- und Schnittkerben sollen Hinweise über die Kerbempfindlichkeit unterhalb Raumtemperatur geben. Da sich diese Untersuchung mit zwei sehr unterschiedlichen Schälfolienqualitäten befaßt, erfolgt eine Analyse der Ursachen für diese Unterschiede. Der Kristallinitätsgrad als Einflußgröße auf viele Eigenschaftsunterschiede wird speziell hinsichtlich seiner Auswirkung auf Bruchfestigkeit, Duktilität und Kerbempfindlichkeit näher betrachtet. Diese Untersuchung hat nicht zum Ziel, absolute Werkstoffkennwerte von PTFE zu ermitteln, sondern Trends im Werkstoffverhalten des Halbzeugs PTFE-Schälfolie zu erkennen und damit nützliche Hinweise für den apparatetechnischen Einsatz zu erhalten.
    Additional Material: 15 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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