①硅橡胶密封圈耐热、耐老化及耐寒性好,压缩{yj}变形小,使用温度为-60~230℃,适宜制作高温零件中所需的密封圈,如强光源灯罩密封衬圈,以及食品机械的密封。硅橡胶密封圈的缺点是不耐油、机械强度低,因此不宜制作耐油密封圈。
②三元乙丙橡胶耐酸碱,效果较为优越,气密、柔软性能都优于氟橡胶。一般适用于化工、电镀、电池、海洋船泊等腐蚀性行业的密封圈、密封件。乙丙橡胶密封圈以乙烯和丙烯为主要原材料合成,乙丙橡胶的化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近,由于乙丙橡胶属于聚烯烃家族,因此还具有极好的硫化特性。乙丙橡胶的耐气候性能好,在空气中耐老化、耐油性能一般。
③聚甲醛密封圈具有耐油、耐热、耐磨性好,抗压强度高,抗冲击性能好,有较好的自润
滑性能,尺寸稳定性好等优点,但屈挠性差,使用温度为-40~140℃。一般用于制作汽车配件的密封圈。
密封圈结构的泄漏方式有以下三种:
(1)界面泄漏。由于密封表面存在机加工纹路及表面不平整,在密封面与密封圈之间会形成泄漏通道,由此产生的介质泄漏称为界面泄漏,占密封圈总泄漏量的80%~90%。
(2)渗透泄漏。对非金属材质的密封圈而言,从材料的微观结构来看,其本身存在微小的缝隙或细微的毛细管,具有一定压力的流体容易通过它们渗漏出来,称为渗透泄漏,占密封圈总泄漏量的10%~20%。
(3)吹出泄漏。当作用在密封圈上的压紧力因各种原因减少到几乎等于作用在接头端部的流体静压力时,会导致密封面的分离。在径向流体压力作用下,密封圈与密封面之间会发生分离,引起密封流体的大量泄放,称为吹出泄漏。它属于一种非正常泄漏,或是事故性泄漏。
(1)初始密封阶段。在理论上,如果连接件的两个密封面xx光滑、平行,它们可以依靠紧固件夹持在一起,无需密封圈而达到密封的目的。但是在实际中,除研磨表面等高精度配合面,一般零件的密封面总是存在表面粗糙度,也不是平整的,为了弥补密封表面的缺陷,才需要在两密封面之间安装密封圈。显然,实现初始密封的基本要求是密封圈与密封面之间产生足够的压力(通常称为密封圈预紧力),并利用密封圈材料受压缩后发生的弹性或弹塑性变形填塞密封面的缺陷,以阻断介质发生界面泄漏的通道。
(2)工作密封阶段。密封装置工作时,由于介质压力的作用和螺栓的刚度,密封面将被迫发生分离,此时要求密封圈能产生足够的弹性变形,以弥补密封面的位移,并保持密封所需要的密封压力。此外,密封圈还要能补偿工作过程中可能发生的密封压力的松弛、零件不均匀热变形等现象,保持足够的密封能力。