Каэфіцыент пастаяннай дэфармацыі пры сціску з'яўляецца найбольш важным ключом для вызначэння тэрміну службы ўшчыльнення або нават паказчыкам "вета".
Мы можам выкарыстоўваць яркую аналогію, каб зразумець: пломба падобная на верную спружыну. Яе асноўная задача - бесперапынна і стабільна прыкладваць сілу адскоку (кантактнае напружанне) да знешняй паверхні пры сціску (усталяванай у пазу). Гэтая сіла адскоку шчыльна прыціскаецца да ўшчыльняльнай паверхні, прадухіляючы ўцечку асяроддзя (нафты, вады, газу і г.д.).
Прамая прычына паломкі: калі «спружына» стамляецца і старэе, яна ўжо не можа адскочыць назад, а прыкладзены ціск падае ніжэй крытычнай кропкі, ушчыльненне выходзіць з ладу.
Каэфіцыент пастаяннай дэфармацыі пры сціску - гэта паказчык, які непасрэдна вымярае страту здольнасці адскоку «спружыны».
Чаму гэта "галоўны ключ"?
1. Асноўны прынцып прамога ўшчыльнення
Сутнасць герметызацыі заключаецца ў тым, што кантактнае напружанне перавышае ціск, якое ствараецца асяроддзем. Калі пастаянная хуткасць дэфармацыі сціску занадта высокая, ушчыльняльны элемент не можа аднавіць сваю першапачатковую форму пасля сплюшчвання, і выніковае кантактнае напружанне рэзка знізіцца. Калі гэта напружанне ніжэйшае за сярэдні ціск герметычнай асяроддзя, адбудзецца ўцечка.
2. Гэта "вычарпальная справаздача фізічнага абследавання" старэння матэрыялу
Пастаяннае дэфармацыйнае сцісканне - гэта не ізаляванае праява, а канцэнтраванае праява пастаяннага ўнутранага структурнага пашкоджання матэрыялаў пад дзеяннем цяпла, кіслароду, асяроддзя, часу і іншых фактараў. Прычына павелічэння хуткасці дэфармацыі таксама з'яўляецца асноўнай прычынай старэння пломбы:
Разрыў палімернага ланцуга і сшыванне: пад уздзеяннем высокай тэмпературы і кіслароду малекулярны ланцужок каўчуку разарвецца (што прывядзе да размякчэння і зліпання) або празмернага сшывання (што прывядзе да зацвярдзення і далікатнасці), абодва з якіх прывядуць да разбурэння яго пругкай сеткі і прымусяць яго страціць здольнасць адскокваць.
Выпарэнне або вымыванне пластыфікатараў/змякчальнікаў: калі ўшчыльненні падвяргаюцца ўздзеянню алеяў або хімічных асяроддзяў на працягу працяглых перыядаў, дробныя пластыфікатары могуць вымывацца або выпарацца. Гэта падобна на страту вільгаці цестам, якое цвярдзее, сціскаецца і губляе эластычнасць.
Незваротныя хімічныя змены: некаторыя каўчукі падвяргаюцца незваротным хімічным рэакцыям пры пэўных умовах (напрыклад, "вяртанне" сіліконавага каўчуку пад уздзеяннем пары высокай тэмпературы), якія незваротна пашкоджваюць іх эластычнасць.
Такім чынам, вымярэнне пастаяннай хуткасці дэфармацыі пры сціску на самай справе з'яўляецца мадэляваннем і паскарэннем працэсу старэння ўшчыльнення ў рэальных працоўных умовах і колькасна вызначае страту яго асноўных характарыстык (эластычнасці).
3. Ён прадказвае канец тэрміну службы ўшчыльнення
У лабараторных умовах мы можам будаваць часовыя-тэмпературныя крывыя матэрыялаў, вымяраючы хуткасць пастаяннай дэфармацыі пры сціску пры розных тэмпературах і працягласцях. Выкарыстоўваючы такія мадэлі, як ураўненне Арэніуса, мы можам экстрапаляваць час, неабходны для таго, каб хуткасць пастаяннай дэфармацыі пры сціску дасягнула парога разбурэння пры нармальных працоўных тэмпературах, прадказваючы тым самым тэарэтычны тэрмін службы ўшчыльненняў.
