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橡胶垫片厂家耐高温氟胶条适用范围
密封机理
就垫片密封而言,通常密封流体在垫片结合处的泄漏有3种情况
(1)对非金属材质的一类垫片而言,从材料的微观结构来看,本身存在的微小缝隙或细微的毛细管,具有一定压力的流体自然容易通过它们渗漏出来,此称为渗透泄漏,它占总泄漏量的10%~20%;
(2)两连接件表面(下称密封面),从机械加工的微观纹理来看,存在粗糙度和变形的问题,它们与垫片之间总是存在泄漏通道,由此产生的流体泄漏称为界面泄漏,占总泄漏量的80%~90%。
(3)当夹紧垫片的总载荷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,就导致了密封面的分离。这里若增加流体压力,则对机械完整性很差的垫片,如操作期间材料发生劣化(degradation)的垫片,沿垫片径向作用的流体压力就会将其撕裂,引起密封流体的大量泄放,此被称为吹出(blowout)泄漏,它属于一种事故性泄漏。对于上述(1)通常可通过不同材料的复合或机械组合形成不渗透性结构,或者使用较大的夹紧力使材料更加密实,减少以至消除泄漏;而(2)和(3)与垫片材料性质、接头的机械特征、结合面的性质与状态、密封流体的特性以及紧固件夹紧程度等有关。它们也是解决垫片密封设计、安装、使用以及密封失效分析等问题的关键。
橡胶垫片厂家耐高温氟胶条适用范围密封机理
就垫片密封而言,通常密封流体在垫片结合处的泄漏有3种情况
(1)对非金属材质的一类垫片而言,从材料的微观结构来看,本身存在的微小缝隙或细微的毛细管,具有一定压力的流体自然容易通过它们渗漏出来,此称为渗透泄漏,它占总泄漏量的10%~20%;
(2)两连接件表面(下称密封面),从机械加工的微观纹理来看,存在粗糙度和变形的问题,它们与垫片之间总是存在泄漏通道,由此产生的流体泄漏称为界面泄漏,占总泄漏量的80%~90%。
(3)当夹紧垫片的总载荷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,就导致了密封面的分离。这里若增加流体压力,则对机械完整性很差的垫片,如操作期间材料发生劣化(degradation)的垫片,沿垫片径向作用的流体压力就会将其撕裂,引起密封流体的大量泄放,此被称为吹出(blowout)泄漏,它属于一种事故性泄漏。对于上述(1)通常可通过不同材料的复合或机械组合形成不渗透性结构,或者使用较大的夹紧力使材料更加密实,减少以至消除泄漏;而(2)和(3)与垫片材料性质、接头的机械特征、结合面的性质与状态、密封流体的特性以及紧固件夹紧程度等有关。它们也是解决垫片密封设计、安装、使用以及密封失效分析等问题的关键。
密封机理
就垫片密封而言,通常密封流体在垫片结合处的泄漏有3种情况
(1)对非金属材质的一类垫片而言,从材料的微观结构来看,本身存在的微小缝隙或细微的毛细管,具有一定压力的流体自然容易通过它们渗漏出来,此称为渗透泄漏,它占总泄漏量的10%~20%;
(2)两连接件表面(下称密封面),从机械加工的微观纹理来看,存在粗糙度和变形的问题,它们与垫片之间总是存在泄漏通道,由此产生的流体泄漏称为界面泄漏,占总泄漏量的80%~90%。
(3)当夹紧垫片的总载荷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,就导致了密封面的分离。这里若增加流体压力,则对机械完整性很差的垫片,如操作期间材料发生劣化(degradation)的垫片,沿垫片径向作用的流体压力就会将其撕裂,引起密封流体的大量泄放,此被称为吹出(blowout)泄漏,它属于一种事故性泄漏。对于上述(1)通常可通过不同材料的复合或机械组合形成不渗透性结构,或者使用较大的夹紧力使材料更加密实,减少以至消除泄漏;而(2)和(3)与垫片材料性质、接头的机械特征、结合面的性质与状态、密封流体的特性以及紧固件夹紧程度等有关。它们也是解决垫片密封设计、安装、使用以及密封失效分析等问题的关键。
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