破裂板装置は、破裂板 (感応ダイヤフラムとも呼ばれる)、ホルダー アセンブリ、および留め具で構成され、集合的に非再閉式過圧保護装置を形成します。- -非再充填可能な溶接鋼製シリンダーの場合、ディスクはシリンダー本体の開口部に直接溶接できます。
その中心となる設計原理は、システム圧力が事前に設定されたしきい値 (破裂圧力) に達したときに正確な破壊または変形を起こし、圧力を迅速に解放するために、金属または非金属材料で作られた高感度ダイヤフラムを利用することにあります。{0}{1}{2}機械的なバネ機構に依存する安全弁とは異なり、破裂板は材料固有の機械的特性を通じて圧力変動に直接反応し、ミリ秒単位で測定できる作動時間を可能にします。通常の動作圧力下では、ダイヤフラムはホルダー アセンブリによって機器の圧力境界内に固定されます。圧力が設計された破裂圧力まで上昇すると、ダイアフラムが瞬時に破裂するか外れて、圧力逃がしチャネルが形成されます。
破裂板は、その構造構成と動作原理に基づいて、主に順作用型(ドーム型)、逆作用型、平坦型の 3 つのタイプに分類されます。{0}{0}前方作用ディスク(凹面に圧力がかかる)は、材料の引張強度に基づいて機能し、定常状態の圧力環境に適しています。-逆作用ディスク(凸面に圧力がかかる)-は、弾性不安定性(座屈)の原理に基づいて動作し、優れた耐疲労性を示すため、動作圧力が破裂圧力に近い場合や脈動圧力が存在する用途に最適です。フラット-タイプのディスクは単純な構造を特徴としており、主に低圧および大気圧の用途に使用されます。-
最新のラプチャー ディスク設計では、有限要素解析シミュレーションと経験的な破裂試験データが統合されており、±5% 以内の破裂圧力精度の達成が可能です。
腐食性媒体を含む用途には、特殊な耐食性設計が利用可能です。{0}たとえば、前方作動スロット付き(LF)破裂板の場合、プロセス媒体にさらされる表面をフッ素樹脂クラッドステンレス鋼で裏打ちするか、フッ素樹脂の裏張りでサポートすることで、腐食性媒体と金属部品との直接接触を防ぐことができます。-
