阀门的零泄漏

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1、,,.n,.,“·么由子端面膜压分布的不同膜压系数〔4〕BatehBA&IyEHPressureCenenaa,.rationi一aeeeas”roen。,RdilFSlPofZd亦不同膜压系数不仅受操作条件结构尺寸ICFSPaPerFS1964,,.,“ronaesoaeeea影响而且还受流体膜的流变特性影响(表[5〕NauBSHyddymifFsl。.,,,s”,roenaer5表6)一般说来对于液膜机械密封FilmPofZdICFSPPF31964,“”,取久二0.5是可。[6〕李继和译机械密封的设计墓础《流体以接受的在选取端面比压密封译丛》第三辑.。,05o.-时则要考虑实

2、际膜压系数大于这一情况[Hlland,FA《FluidFlowforChemiealEu7〕neers》,wrrno.giEdadAldLtd1973:“”〔8〕陈文芳非牛顿流体的一些结构方程《力参考资料.学学报》19831P16一26e,,n.“”.,,:“”,,F,earVoa。a9[1〕DyDWl盛掩zJ/Fb〔〕吕国范幂律流体环形空间流的阻力计算1961P64,1981.7一83大庆石油学院78级研究生毕业论文...〔Nau,B.S,FIImCavitationobservationsinGorden,SB,“TransofASLE”Vol23,2〕〔10〕ae.FeSea

3、lsProeof4thICFSPaPerEl1969,,P244252冲31980~[3〕Anno,J.N,“Lub.Engng.”1975Vol.31〔1:“”1〕顾永泉液体端面密封中的相变及汽相密封.冲3P132~135《化工与通用机械》198110阀门的零泄漏机理苏州阎门厂潘仁度,:丫关按照现有概念密封可分为(1)一般;性密封(即有分子流泄漏的密封)(2)分子级密封(即无分子流泄漏的密封),3()。原子级密封(即无原子流泄漏的密封)其中长一仁以原子级密封(即通常称为零泄漏的密封)最,为困难但利用二纯净金属表面具有的原子多卜。余结合键的结合可以达到此要求的密封1.纯净表面的原子

4、多余结合锐,…分析金属材料的分子结构可知分子是由井牡,原子的结合键牢固地结合在一起从而保持坚;权。固的固体状态在材料表面具有原子的多余结,合键此结合键与环境中的其他物质如大气中图1、。的水蒸汽氧气等结合而形成表面污染层如(a;;;)污染表面(的去除污染层卜)净化表面;1.;2.;3.,(d)自然结合污染物甲金属原子多果去除这个表面污染层则材料表面的原子仍..余结合键;4乙金属原子;5结合界面,将具有多余的结合键如果此结合键与另一个纯净金属表面的原子之间的间隙等于原子直径2.以两个密封面的相互摩攘来达到净化,的数量级则这两个面将在常温常压下自然结表面,,合而成为一个整体并将具有与材料

5、内部相同要保持原子级密封必须有原子级的平面l,。的稳定性质(图)保持结合面达到原子级密相接触在接触面间形成原子结合的封闭环。,封此密闭环的最小宽度应能阻止原子的撞击而一45一。,,“”使之不会产生原子穿越泄漏而且在此封闭环些以防止形成摩擦瘤产生咬死现象而、、。上不能存在毛细通道间隙沟槽等能形成分不能滑移。,,子流泄漏的通道在采用锥面轴向滑移时磨粒易于排除,在高比压下使两个密封面之间发生滑动摩不易形成摩擦瘤各次擦伤时污染层易于去,,,,擦将会使表面污染层被压裂和被除去而得除磨粒即使压人摩擦面在摩擦面轴向位移,,,到两个纯净金属面接触并使两个纯净面之间时也会将此磨粒挤出故锥面易于产生原

6、子,。,呈现近似理想平面状态即两者之间的间隙达结合面不过锥度要小一些以增加滑移面的,从而具备使两个纯净面之间,到原子级的水平法向力(即q值)使之易于擦伤而形成原子。。的原子多余结合键自然结合的条件结合面对于联接法兰可用一个双锥环(图.,。3原子级密封的实现2)对于截止阀可用锥面密封(图3)要形成近似理想平面只有使两个面互相滑,动摩擦使表面污染层变成单独存在的磨粒,(例如平面密封截止阀)而在这些磨粒点以。产2外形成原子结合的面如果这些磨粒不能一粒,一粒地连接成密封面的通路则连成封闭环的。原子结合面就能保持密封,由于密封面有靡擦故其许用比压值【q〕,只,不高要密封面产生靡擦时的比压q)

7、【q],.....即可使表面污染层去除而变成磨粒所以施加1盖;2环;3体1阀辫;2阔体。,、的法向力不必很大此摩擦滑移密封副应为同种材料等强度,.,。。对于闸阀则因为不是加的超的超塑等硬度最好刚度也相同对于易冷作硬化的,,,,力而仅是超滑移摩擦的〔q〕值则不会引起材料虽然多次压紧后可能产生冷作硬化但,,、密封面全接触面积的粘结而仅是擦伤(并且因两元件材料相同故硬化后也是等强度等,,。,不可能全接触面积都擦伤)则仅能形成锯齿硬度故仍能擦伤此外每次压紧总能使宽。,形擦伤锥

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