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典型端面
近年来,湖州机封, ---学者对螺旋槽干气密封端面结构形式作了 大量研究工作, 以期能从结构形式改变来---密封性能, 其研究 主要集中于如图2 所示的螺旋槽及其组合结构形式[3- 4 ] 。图2 中黑色部分为螺旋槽。图2a 为外径侧开槽泵入式结构,gsx300-550a机封, 当密封环逆时针旋转时, 外径侧高压阻塞气体被泵入到端面间 并形成一层稳定气膜从而使端面分离,gsx300-450mc机封, 阻塞气体既可润滑密封 表面, 又可防止工艺气体向外径侧泄漏。图2b 为内径侧开槽泵出式结构, 当端面顺时针旋转时, 端 面螺旋槽像一个个小容积泵一样,gsx300-550mb机封, 可将内径低压流体泵送到外径高压侧, 从而实现工艺流体零泄漏或零逸出。 图2c 与图2a 不同之处在于密封坝上设置均匀分布的节流 孔。节流孔可以将开槽环背面高压流体引入密封端面间, 利用高 压流体在密封端面间形成的静压效应提gao端面气膜承载能力并增---膜刚度。
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干气密封的设计涉及诸多学科的内容。其中摩擦与润滑、流体力学、热力学、空气动力
学、工程材料学、机械振动、控制理论是干气密封设计的需要涉及的内容。干气密封的几何参
数(尺寸和槽型)和工况条件(密封压力、转速、气体温度和黏度)对其性能参数具有重要影响。
干气密封的性能参数涉及密封面压力分布、开启力、泄漏量、刚度、开启力/泄漏量比值、刚度/泄漏量比值等参数。对于这些参数的分析,可以通过求解气体润滑reynolds方程获得,这是干气密封计算分析的基本方程。根据分析问题的不同,考虑气体滑移流动和端面的表面粗糙度,reynolds方程可以得到不同的具体表达形式。
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普通的机械密封设计和分析方法,无法对干气密封的端面压力分布进行分析。对干气密封详尽的研究需要涉及到庞大的摩擦润滑理论等多学科交叉融合的理论,以及比较复杂的数值离散和数值计算方法。国内只有的的密封生产厂家具有相关的技术,而且技术水平相对欧美比较落后。干气密封技术被john crane、flow serve bgm等少数几家国外公司垄断。如何---这种技术垄断是值得我们国内密封生产设计厂家的管理者思考的。
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