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來源: 發(fā)布時間:2025-06-11

O形密封圈的主要失效原因及其防治措施



O形圈設計、使用不當會加速它的損壞,喪失密封性能。實驗表明,如密封裝置各部分設計合理,單純地提高壓力,并不會造成O形圈的破壞。在高壓、高溫的工作條件下,O形圈破壞的主要原因是O形圈材料的永九變形和O形圈被擠入密封間隙而引起的間隙咬傷一級O形圈在運動時出現(xiàn)扭曲現(xiàn)象。

1、永九變形

由于O形圈密封圈用的合成橡膠材料是屬于粘彈性材料,所以初期設定的壓緊量和回彈堵塞能力經(jīng)長時間的使用,會產(chǎn)生永九變形而逐漸喪失,終發(fā)生泄漏。永九變形和彈力消失是O形圈失去密封性能的主要原因 常州車削密封件,定制密封件,活塞桿密封件;閥門密封件推薦

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如何防止密封件脫軌,首先我們把O形圈的第二次安裝動作時的滑動面作定義方法,假如一個外徑密封,要求密封槽的直徑要比O形圈內(nèi)徑大,安裝后O形圈因本身的應力緊拉,讓整個密封內(nèi)圓貼緊槽底,避免因為在金屬件安裝時,因為密封件脫軌造成損壞。內(nèi)徑密封的選型要求則剛剛相反,密封槽的直徑要比O形圈內(nèi)徑小,安裝后O形圈因本身的應力撐緊,讓整個密封外圓緊貼槽底,目的同樣是避免密封件脫軌。

  因為脫軌造成的密封件損壞是不可檢測的,在完成密封件安裝后,拆開零件檢查,然后再重新安裝一次是完全不合理的,這些安裝損壞問題會被暫時隱藏,通常在零件檢測甚至成品使用時才顯現(xiàn),造成生產(chǎn)延誤甚至令維修率增加。 機械密封件江蘇密封件全系列產(chǎn)品,型號齊全,質(zhì)量保證;

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O形密封圈和密封圈槽的選配及應用

現(xiàn)舉例說明以上計算,如Y341-148注水封隔器活塞孔、軸尺寸為139H9/d9(孔為136+0.1/0),所選擇密封圈為135X5mm,過盈量選擇為1.3mm,則變形后的密封圈斷面直徑為127.8

假定沒有135mmX5mm的密封圈,只有132mmX5mm的密封圈,則密封圈槽底徑可用同樣方法算得,即配上公差后D1為127+0.5/+0.4。

由以上計算可以知道,根據(jù)不同的密封圈,可以計算出不同的密封圈槽尺寸,可見這種方法比較簡單、靈活。但是為了保證密封長期有效地工作,還必須合理選擇其壓縮率、拉伸量和孔軸配合精度等相關參數(shù)。 

國外密封劑向著耐油系統(tǒng)方向發(fā)展主要采用氟、氟硅、氟醚橡膠、乙丙橡膠和全氟醚橡膠。外露的系統(tǒng)主要采用乙丙橡膠和有機硅橡膠;動密封主要采用具有導熱性能和低摩擦系數(shù)的橡膠;靜密封主要采用具有在低溫下有高度的靈活性和可壓縮變形的橡膠。在整體油箱上主要采用含氟密封膠和聚硫D醚密封劑。在電子設備上主要采用氟硅和有機硅密封。第二次世界大戰(zhàn)時期,美國、前蘇聯(lián)和德國開始合成橡膠的研究并在其后30年的冷戰(zhàn)對抗級宇航等前列工業(yè)的發(fā)展。發(fā)動機功率加大,飛機的速度提高,系統(tǒng)的溫度增加原用的氯丁等橡膠已無法勝任高溫油介質(zhì)的密封。從而促使一批耐高溫、多功能、長壽命的彈性體相繼誕生。1958年,美、蘇等國開始了氟碳彈性體的研究,在近30年的研究路上,含氟彈性體取的了飛躍性的發(fā)展。在此期間研制出了普通氟橡膠、氟醚橡膠、全氟醚橡膠、有機硅橡膠等。 o型密封圈,專業(yè)廠家,廠家直銷,規(guī)格齊全;

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全氟醚橡膠材料是目前所有彈性密封材料中耐高溫、耐化學溶劑性能及高潔凈特性比較好的橡膠材料,耐化學藥品及腐蝕性介質(zhì)(耐強酸、強堿、醚類、酮類、酯類、含氮化合物、碳化氫類、醇類、醛類、油,蒸汽類、胺基化合物等1600多種化學產(chǎn)品的腐蝕),耐溫可達327℃,在半導體工業(yè)、化學處理工藝、汽車工業(yè)、石油工業(yè)、制藥工業(yè)、電子產(chǎn)品、溶劑設備、核工業(yè)、航天設備及其他耐熱機械等,在苛刻的環(huán)境中,充分發(fā)揮其作用.應用范圍:①拉伸強度(15-20MPa);②極低的壓縮長久變形(20%-70h◎200℃);③極高的耐溫性能(327℃);④耐化學性能(耐無機酸、有機酸;銅、酯、醚類;呋喃、醛類;含氮化合物;碳化氫;醇類;油、蒸汽類及其他1600多種化學藥品)。供應形式:①O-RING(密封圈系列);②OilSeal(油封系列);③GASKET(墊片系列,非標件)。我司是車削密封技術的者,具有多年的密封行業(yè)經(jīng)驗;橡膠密封件價格

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丁晴酯橡膠由丁二烯、B烯腈和丙烯酸酯在乳液中公聚合而得到的三元共聚物。丁晴酯橡膠具有良好的耐熱性,配方、工藝與普通丁晴橡膠相似??稍诿河椭杏?-60到+160℃范圍內(nèi)長期使用,改善了丁晴橡膠的耐熱性和耐寒性。丁晴橡膠與三元乙丙橡膠共混由于EPDM的不飽和度很低,因而具有良好的耐熱老化和臭氧老化性能。為改善含有大量雙鍵的二烯類橡膠———丁晴橡膠的耐老化性能,使其與EPDM共混。但由于兩者相容性不好,共硫化性很差,導致硫化膠的力學性能下降。為解決這一問題,人們進行了大量的研究工作,其中用馬來酸酐(MA)接枝三元乙丙橡膠,然后再用接枝改性后的三元乙丙橡膠與丁晴橡膠共混,明顯地改善了共混物耐熱性和其他物理性能。丁晴橡膠與氟橡膠共混近年來,為了提高丁晴橡膠的耐熱性、耐酸性汽油和耐加醇汽油的性能,F(xiàn)FKM密封圈生產(chǎn)廠家,對丁晴橡膠*氟橡膠共混進行了試驗研究。選用超高B烯腈含量(B烯腈含量48)、門尼粘度較高的丁晴橡膠(例如JSR的T404)與門尼粘度較低的氟橡膠(例如VitonB-50)共混,得到的共混物是個丁晴橡膠/氟橡膠的非均相混合體系。為了降低材料成本,應盡可減少氟橡膠的配比,而又能形成氟橡膠連續(xù)相。閥門密封件推薦

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