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埃美柯閥門

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埃美柯閥門泄漏密封原理

文章作者:埃美柯閥門 發(fā)布時間:2020-05-20 09:09:30 瀏覽次數:0
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  對于埃美柯閥門密封性能的要求,肯定是防止泄漏。根據泄漏部位和程度的不同,閥門的泄漏情況也不同,因此,需要提出不同的防泄漏措施。密封是為了防止泄漏,所以閥門密封的原理也是從防止泄漏的角度來研究的。導致泄漏的主要因素有兩個。一個是影響密封性能的重要因素,即密封之間存在間隙,另一個是密封兩側的壓力差。從液體密封、氣體密封、泄漏通道密封原理和閥門密封副四個方面分析了閥門的密封原理。

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  1、液體的密封性

  液體的緊密性是通過液體的粘度和表面張力來實現的。當從閥門泄漏的毛細管充滿氣體時,表面張力可能排斥液體或將液體引入毛細管。這形成了一個正切角。當正切角小于90度時,液體將被注入毛細管,從而發(fā)生泄漏。

  泄漏的原因在于介質的不同性質。使用不同的介質進行實驗,在相同的條件下,會得到不同的結果??梢允褂盟⒖諝饣蛎河?。然而,當正切角大于90時,也會發(fā)生泄漏。因為它與金屬表面的油脂或蠟膜有關。一旦這些表面上的薄膜溶解,金屬表面的特性將發(fā)生變化,被排斥的液體將侵入潮濕的表面并發(fā)生泄漏。鑒于上述情況,根據泊松公式,在減小毛細管直徑和介質粘度的情況下,可以實現防止泄漏或減小泄漏量的目的。

  2、氣體的密封性

  根據泊松公式,氣體的緊密度與氣體分子和氣體的粘度有關。泄漏與毛細管的長度和氣體的粘度成反比,與毛細管的直徑和驅動力成正比。當毛細管的直徑與氣體分子的平均自由度相同時,氣體分子將以自由熱運動的方式流入毛細管。

  因此,在進行閥門密封試驗時,介質用水來起密封作用,而空氣,即氣體,不能起密封作用。即使我們通過塑性變形將毛細管直徑減小到氣體分子以下,我們仍然不能阻止氣體流動。原因是氣體仍然可以通過金屬壁擴散。因此,當我們做氣體測試時,我們一定比液體測試更嚴格。

  3、泄漏通道的密封原理

  閥門密封由兩部分組成:分散在波面上的不均勻性和波峰之間距離的波紋形成的粗糙度。在我國大多數金屬材料彈性應變力較低的情況下,要想達到密封狀態(tài),就需要對金屬材料的壓縮力提出更高的要求,即材料的壓縮力應超過其彈性。

  因此,在設計閥門時,密封副要匹配一定的硬度差,在壓力作用下會產生一定程度的塑性變形密封效果。如果密封面全部由金屬材料制成,則表面上的不均勻突出點將首先出現,并且這些不均勻突出點在開始時會在小載荷下發(fā)生塑性變形。當接觸表面增加時,表面的不均勻性變成塑性-彈性變形。這時,凹面兩側的粗糙度將會存在。當需要施加可能導致底層材料嚴重塑性變形的載荷,并使兩個表面緊密接觸時,這些剩余的路徑可以沿著連續(xù)線和圓周方向緊密地結合在一起。

  4、埃美柯閥門密封副

  閥密封對是閥座和關閉構件相互接觸時關閉的部分。金屬密封面在使用過程中容易被介質截留、介質腐蝕、磨損顆粒、氣穴和腐蝕損壞。例如磨粒。如果磨損顆粒的不平度小于表面的不平度,當密封表面磨損時,表面精度將得到提高而不會惡化。相反,這會使表面精度更差。

埃美柯閥門

  因此,埃美柯閥門在選擇磨損顆粒時,應綜合考慮其材料、工作條件、潤滑性和對密封面的腐蝕等因素。就像磨損顆粒一樣,在選擇密封件時,我們需要考慮影響其性能的各種因素,以防止泄漏。因此,一定選擇耐腐蝕、耐磨和耐腐蝕的材料。否則,缺少任何一個要求都會大大降低其密封性能。


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