机械密封的温度控制方法和措施如图6一10所示,在选择和使用温度控制系统时,需根据实际下作情况。实现温度控制,常用的方法有冲洗、冷却、背冷和循环机械密封的作用:一、提高机器效率、降低能耗。1、减少机器的内漏、外漏和穿漏,提高机器容积效率。例如,大庆炼油厂将焦化5FDJ5×2离心泵的叶轮口环改为机械密封,使泵效率提高3.6%耀5.6%。2、减少摩擦损失,提高机器的机械效率。例如,将双端面密封改为单端面密封、非平衡型改
弹率、伸缩特性、力的松弛和滞后性等。五、波纹管的热处理焊接金属波纹管。材料采用AM-350、0Cr17Ni17Ti、0Cr15Ni17Mo2Al沉淀硬化型不锈钢。焊接后须经热时效处理将奥氏体转变成马氏体,并使马氏体中析出金属化合物,沉淀出硬化相,从而找得高强度、较高的塑性及屈强比(δs/δd>0.8-0.9),以AM-350材料的波纹管为例,其热时效处理须经真空炉在850℃进行淬火处理,再进行-80℃的低温处理(致冷剂为F12),以达到增加弹性和
的大量渗漏甚至有磨轴的现象。产生原因:高温、污水中的弱酸、弱碱对静环和动环橡胶密封件的腐蚀作用,造成了机械渗漏过大,动、静环橡胶密封圈材料为丁qing—40,不耐高温,不耐酸碱,当污水为酸性碱性时易腐蚀。解决方法:对腐蚀性介质,橡胶件应选用耐高温、耐弱酸、弱碱的氟橡胶。2.故障二:真空固体颗粒杂质引起的机械密封渗漏产生原因:固体颗粒进入密封端面,会划伤或加快密封端面的磨损,水垢和油污在轴(套)表面的堆积速度**过摩擦副
以色列爱特逊于1984年提出零泄漏非接触式机械端面密封的新概念,打po了非接触式机械密封不可能达到零泄漏的传统旧概念,他发明了圆叶槽机械密封(图1-1)。可以说是利用密封面开槽的表面改形技术产生流体动压的剪切流对抗形成泄漏的压差流,达到零泄漏的,即:泄漏量’Q=压差流量QP+剪切流量Q5当QP=-Q5时,密封泄漏量Q等于零,即零泄漏。1985年他的研究生美国利普歇兹提出零泄漏乘膜(可控浮动膜)端面密封(图1-2)的新概念,
机械密封的意义:一、密封技术虽然不是领xian性技术,但却是决定性技术。例如,美国挑战号航天飞机由于密封事故而坠落;hedian站循环泵为了安全可靠,由有轴封泵改成无轴封泵。改进机械密封后因工作可靠,又由无轴封泵改回成有轴封泵,从而提高了电动机效率。这两件事情充分说明机械密封虽然不是领xian性技术,但却是决定性技
材料,并加强冷却的润滑措施。2.故障二:真空状态运行造成的机械密封渗漏产生原因:泵在起动、停机过程中,由于泵进口堵塞,抽送介质中含有气体等原因,有可能使密封腔出现负压,密封腔内若是负压,会引起密封端面干摩擦,内装式机械密封会产生漏气(水)现象。解决方法:装配采用双端面机械密封,这样有助于改善润滑条件,提高密封性能。(二)由于介质引起的渗漏1.故障一:静环和动环的密封件无弹性或者有的已经腐烂,造成了机封
保温1h。然后按1℃/min升温速度继续加热到375--3800C,并在此温度下保温,保温时间按壁厚每毫米为10min计算,保温后随炉冷却(不能打开炉门),自然降温到常温。波纹管毛坯由于原料、压制及烧结工艺不同,会出现波纹段发脆、裂纹等现象。故生产中要及时总结经验,根据原料不同确定合理工艺。如采用淬火工艺可大大提高波纹管韧度。四氟波纹管车制方法有两种,单刀或多刀车制。由于单刀简单。也有利于波距的调整,所以用单刀车
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