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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,四平机封,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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对于新安装的设备,在开始运转时,开始有可能发生轻微的泄漏,这是正常现象,随着密封的磨合,泄漏量会减少直至不泄漏。但如果持续时间的泄漏,说明辅助密封系统有可能损坏或是密封面破坏。
设备运转的好坏也是影响密封寿命的一个关键因素。泵的汽蚀不但影响泵的性能,也会对密封产生不利的影响。汽蚀会造成轴的不正常振动和摆动,gsx600-575mb机封,使轴承损坏,密封腔也会过热,从而破坏密封面之间形成的液膜,gsx600-610机封,终导致密封失效。
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典型端面
近年来, ---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,gsx600-610a机封, 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, 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, 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, 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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