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介绍:
流体摩擦。机械密封装置运行过程中,随着主轴转速的上升,在机械密封端面摩擦副内( 即动静环之间) ,会慢慢形成一层与滑动轴承一样的稳定润滑膜,这种极薄的润滑膜厚度远大于密封端面粗糙度,可将两个端面完全分隔开。此时端面间基本没有直接接触,摩擦仅由黏性流体的剪切产生,因而端面间的摩擦及磨损都大为下降,功耗和发热量也都相应地减小。这种工况下的端面摩擦称为流体摩擦,所产生的声发射信号相对较弱,幅值小、频率低。
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介绍:
密封结构原理
PM SUER ETX270 型研磨机机械密封结构示意图如图1 所示,该轴采用双端面机械密封,右端为大气端密封,左端为介质端密封。其中轴套1 与研磨轴间隙配合并同时运转, 靠骨架油封3 密封旋转轴套1 和密封腔2。密封圈5 被大气端静环6 压紧,舟山机械密封,密封大气端静环6 与密封腔2。防转销4 防止大气端静环6 与密封腔2发生相对转动。顶丝10 把大气端弹簧座26 固定在轴套1 上, 其左端面孔中有12 个大气端弹簧28 推压大气端环9,使大气端动环7 右端面和大气端静环6 左端面接触,靠其两端面接触摩擦,转动密封。两端面磨损后靠弹簧弹力可自动补偿。
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介绍:
边界摩擦。密封端面摩擦时,CRE10-8机械密封,当端面压力增大时,端面流体将被挤出。而此时密封端面仍吸附着一层流体分子的边界膜,这层流体膜虽然非常薄,但同样可以使两端面处于被极薄的分子膜所隔开的状态,这种状态下的摩擦称为边界摩擦。边界摩擦状态下对端面起润滑作用的是边界膜,CRE10-4机械密封,然而这种状态下却测不出任何液体压力来。研究表明,边界膜的分子层有3 ~ 4 层,其厚度为20 nm 左右,并且在整个端面上部分是不连续的,局部地方还存在固体接触摩擦。这种端面接触状态存在磨损,但磨损量很小,泄漏量也很小,是机械密封中一种相对比较理想的摩擦工况,这与目前讨论的端面织构理论提法一致。此时声发射信号特征介于接触摩擦和流体摩擦之间。
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