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    选择密封圈应虑的因素

        (1)密封介质

       密封圈材料对密封介质的化学耐蚀性是选择密封圈的首要条件,同时还应虑介质的比重、粘度等物理性能,以及与介质有关的抗高温氧化性、溶剂性和抗渗透性等,通常情况下,气体的密封比液体要困难得多。

        (2)工作温度

        除了高或低的工作温度耐受要求外,工作温度的波动还会引起材料蠕变,在设备运转一段时间后,密封圈材料容易发生软化、蠕变及应力松弛现象,降低密封圈的密封性能。在室温下大多数密封圈材料没有大的蠕变,不影响密封性能,但随着温度的升高(超过100℃)蠕变变得严重。当连接法兰密封部位的温度高于200℃时,应在密封圈和法兰的接触面上涂覆密封胶。这样不但可以提高密封效果,而且可以防止密封圈与法兰在高温下粘接,其缺点是会给检修或更换密封圈带来困难。



    O形密封圈的压缩率

       压缩率过小,会使密封件能下降,容易引起液压系统泄漏;而压缩率过大,会增大运动阻力和密封圈的磨损。O形密封圈通常推荐使用的压缩变形率低为8%,高为30%,对特殊要求的低摩擦的场合,较低可取5%。当密封表面化糙度欠佳时,高可取到40%。一般来说,对于静密封、往复运动密封和回转运动密封的0形密封圈,其压缩率应分别控制到15%~25%、10%~20%和5%~10%的范围内,才能取得满意的密封效果。而用于气动密封时,压缩率通常取5%~6%。

       旋转轴用0形密封圈,必须虑焦耳效应,即橡胶在拉伸状态下受热会剧烈收缩。如果0形圈的内径比轴径小,O形圈在轴上处于拉伸状态。当轴旋转时,轴与0形圈的内表面摩擦生热,使处于拉伸状态的0形圈产生收缩,对旋转轴进一步抱紧。而对轴抱得越紧,产生的摩擦热越多;摩擦热越多,则对轴抱得越紧。如此恶性循环下去,则将引起导热性能极差的橡胶0形圈烧坏。为了排除该影响,O形圈在旋转轴上不允许呈拉伸状态。设计标准中通常取旋转运动用的0形圈的内径比轴径大3%~5%,并使0形圈的外径具有3%~8%的压缩率。要求0形圈的内径比轴径大,这是0形圈在旋转轴上应用的设计原则。



    自由状态下的V形圈

       在自由状态下,V形圈的唇部外径大于填料腔的内径,而唇的内径小于活塞杆的外径。这样,装配后唇部有一定的弹性变形,由于支承环的作用,这种变形只发生在唇的{jd0},并在密封面产生压力。当压环对V形圈施加压紧力时,几个V形圈就组合成一整体,唇部与塞杆贴合得更为紧密。V形密封圈有“自封”作用,工作时,在介质压力的作用下密封圈唇尖的接触应力增大,使唇部与密封面

    贴合得更紧密,显若提高密封能力。另外,V形密封圈采用多重密封的结构,介质即使通过了一道V形圈的唇部,压力也会降低很多,再通过第二道密封圈的唇部,压力再降低一次,如此下去,内压将损失殆尽,从而达到良好的密封效果。

       可根据不同的工作压力,将几个V形密封圈重叠使用,重叠个数越多,泄漏量越小。一般情况下,3~4个V形圈可封住60MPa的内压或更高。

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