标准的平衡和非平衡型机械密封通常是在边界润滑条件下工作。由于端面摩擦生热,即使是具有z好的热传导系数和冷却特性的端面配对材料,其PV值极限也很低。为了提高密封的PV值极限,拓宽平面端面密封的使用范围,适应现代工业向高参数发展的需要,机械密封必须设计在低摩擦系数下工作。密封端面间的一层完整的薄膜,将改善密封的润滑工况,有助于降低密封端面摩擦系数。这方面,热流体动压机械密封证明是非常成功的。
由于压力变形产生的非平行面楔效应叫压力楔效应,由于温差局部热变形产生的楔效应叫热楔效应,由压力变形和局部热变形产生的楔效应叫热流体动力楔效应。热流体动压机械密封就是利用热流体动力楔效应产生流体动压作用力的机械密封,它是一种新型的机械密封。热流体动压机械密封的结构和普通的机械密封没有多大差别,只是在密封的动环或静环端面上开设了各种形状的流槽,这些流槽的深度为毫米量级,属深槽密封。
热流体动压机械密封静止时,摩擦副表面是平行平面。在运转时,由于摩擦生热的缘故,密封环被加热而且受热是不均匀的。受热z厉害的区域是密封环由工作介质冷却的槽间或镗孔间的中间段落。由于受热冷却的不均匀,密封面的平面度遭到破坏并形成收敛型间隙区域。热流体动压机械密封根据它的过程的复杂性和间隙与泄漏量的大小,居于接触式机械密封和非接触式机械密封之间。
选择油封的材料时,必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性和唇缘对旋转轴高速旋转时的跟随能力。一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50℃,在选择油封材料时应予注意。
在同一直径条件下,不同材料制造的J型无骨架油封,适应轴面旋转线速度的能力不同。
普通油封的使用压力一般不超过0.05MPa。当工作压力超过这个值时应选用耐压型油封。
油封的工作范围与油封使用的材料有关:材料为丁晴橡胶(NBR)时为—40~120℃,亚力克橡胶(ACM)—30~180℃,氟橡胶(FPM)—25~300℃。
密封原理:由于在油封与轴之间存在着油封刃口控制的油膜,此油膜具有流体润滑特性。在液体表面张力的作用下,油膜的刚度恰好使油膜与空气接触端形成一个新月面,防止了工作介质的泄漏,从而实现旋转轴的密封。J型无骨架油封的密封能力,取决于密封面油膜的厚度,厚度过大,油封泄漏;厚度过小,可能发生干摩擦,引起油封和轴磨损;密封唇与轴之间没有油膜,则易引起发热、磨损。
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