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对范疤较普遍的解释是一定量的流体被碳石墨基层所吸收,由于摩擦热形成基层压力顶出,形成疤状凹坑。疱疤通常在经类产品或温度交变的场合下使用时可以发现。采用碳化硅作为配对材料,可以减少甚至消除这一疱疸问题。
特殊级别的碳石墨包括浸溃聚四氟乙烯的高耐腐蚀性、低残余空隙率的致密碳石墨用来对付疱疤。碳石墨全部都是承载能力良好的,在抗压缩中相当强并对非氧化物有良好的耐腐蚀性。它的磨削裕度差,并且脆弱。
它是由至少一对
垂直于旋转轴的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置。1、传动环; 2、密封圈1(泄漏点1);3、弹簧座; 4、弹簧;5、推环; 6、传
动销;7、动环; 8、静环;9、密封圈(泄漏点2); 10、防转圈;11、紧定螺钉; 12、紧定螺钉;13、密封圈3(泄漏点3);14、密封圈4(泄漏点4);15泄漏点5机械密封选型依据介质:(决定材料、结构)压力:(决定
结构型式、材料)温度:(决定结构型式、材料)转速:(决定结构型式、材料)釜用机械密封安装注意事项立式容器安装完毕后,先将容器釜口水平校准,并确定基础稳定;没有安装机械密封前检测搅拌轴在密封部的径向跳动量:钢制反应釜小于「d/100mm;
钴基硬质合金有哪些特点?
机械密封用的硬质合金以钴基碳化钨应用广,它是由硬度极高的碳化钨(WC)加钻(Co)或其他铁族金属作为粘结剂,用粉末治金方法压制烧结而成。它的特点是硬度高、导热率高和线膨胀系数低。硬质合金中WC等硬质相耐腐蚀性很强,在酸碱等腐蚀性介质中十分稳定。但粘接金属的耐蚀性能较差,往往密封介质首先将粘接金属腐蚀,使硬质相WC等孤立而失去依靠,在相对摩擦中迅速磨掉。所以WC-Co硬质合金不适用于具有腐蚀性的场合。但在一般温度下的硫酸和沸点以下的背性钠等介质中有较强的耐腐蚀性。
另外,在高温及波纹管压缩量或接触比压较大的情况下,波纹管会发生断裂(图9-4);温度越高,载荷越大,波纹管发生断裂的概率就越高。(2)配对摩擦副中石墨环的过度磨损引起的密封失效通常,将失效的机封拆下检查发现石墨密封环磨损严重。通过分析和试验发现,金属波纹管机封的端面比压受波纹管的有效直径的影响,而有
效直径是随压力的变化而改变。当波纹管受外压,其有效直径随压力的加大而逐渐缩小;当波纹管受内压,其有效直径随压力的加大而逐渐加大。由于压力过大,导致摩擦副摩擦严重,石墨环过度磨损引起泄漏。图9一5所示为某厂减压塔底泵石墨密封环端面的磨损磨蚀情况。(3)配对摩擦副中硬质合金环的表面热裂引起的密封失效发现
密封摩擦副的硬质合金环出现许多由硬面中心向外发散的粗细不一的径向裂纹。这是热裂导致的密封失效。热裂产生的主要原因是过高的局部热应力,其中硬质合金环与环座两种材料的线膨胀系数差别,采用堆焊结构还是整体结构,密封冷却冲洗系统中冲洗液的类型、冲洗方式和流量的大小是否合适都可能引起密封端面的热裂。
选型的主要参数如下:一、密封腔介质压力P:介质润滑性好,粘度较高时,P≤0.8MPa选用非平衡型,介质润滑性差,粘度低时,P≥0.5Mpa;二、线速度VV≤25m/s选用旋转型。V≥25m/s时选用静止型;三、PV值:PV值涉及到密封面之间流体膜的稳定性(汽化)和磨擦副的耐磨性;四、密封介质温度T;在没有外冷条件下,机械密封的高温度一般取决于辅助密封材料的安全使用温度;
等离子喷涂Cr2O3等离子喷涂是利用喷枪中的钨(或钍钨合金)阴极与铜质环形阳极之间产生强大的电弧,而电离气体产生等离子束,同时将待喷粉末送入等离子束中熔化而成液体,并随着等离子束喷射到工件表面上,形成所需的具有特殊性能的涂层(厚度一般为0.3~0.5mm)。等离子喷涂的装置原理如图9-11所示。当高频振荡器产生的高压高频振荡击穿喷枪嘴和电极之间的气体介质时,气体放电电离而导电,然后将具有一定压力的气体导入喷嘴。这时电源供给强大的电流将气体介质加以高温电离,形成电子和离子。这些电子和离子夹杂着未电离的中性原子和分子一起,形成一个宏观上中性的等离子弧。