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泵机械密封结构,泵机械密封结构图

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于泵机械密封结构问题,于是小编就整理了3个相关介绍机械密封结构的解答,让我们一起看看吧。

  1. 机械密封一般有三部分组成分别是?
  2. 请教了,给水泵自密封是什么原理?
  3. 干气密封原理是什么?

机械密封一般有三部分组成分别是?

机械密封的结构组成

机械密封主要有以下三类部件组成:

泵机械密封结构,泵机械密封结构图
(图片来源网络,侵删)

1.缓冲补偿机构:由弹性元件(圆柱弹簧、圆锥弹簧、波片弹簧、波纹管等)构成。

2.密封端面:由动环和静环组成的一对摩擦副。

3.***密封圈包括动环密封圈、静环密封圈等,有各种形式,如0形圈、V形圈等。

泵机械密封结构,泵机械密封结构图
(图片来源网络,侵删)

机械密封由静环、动环、补偿缓冲机构、***密封环和传动机构组成。静环与动环的端面垂直于泵的轴线且相互贴合,构成旋转密封面。

静环与压盖,动环与轴均以***密封环进行密封,以补偿缓冲机构作用推动密封环沿轴向运动,保持动环与静环的端面相贴,并对密封环端面的磨损进行补偿。

请教了,给水泵自密封是什么原理

给水泵自密封也叫螺旋密封。

泵机械密封结构,泵机械密封结构图
(图片来源网络,侵删)
它在轴上设计了反螺纹,使得泵运行起来,给水往里压水不至于泄漏到外侧来,和密封冷却水进行混合,保证密封金属部件不超温,不变形卡死。优点主要是不易磨损,不象机械密封经常更换。缺点就是密封效果没有机械密封好停泵要关密封水,但省钱。所以很多厂家选用自密封。

干气密封原理是什么?

  干气密封原理:  当端面外侧开设有流体动压槽(2.5~10µm)的动环旋转时,流体动压槽把外径侧(称之为上游侧)的高压隔离气体泵入密封端面之间,由外径至槽径处气膜压力逐渐增加,而自槽径至内径处气膜压力逐渐下降,因端面膜压增加使所形成的开启力大于作用在密封环上的闭合力,在摩擦副之间形成很薄的一层气膜(1~3µm)从而使密封工作在非接触状态下。所形成的气膜完全阻塞了相对低压的密封介质泄漏通道,实现了密封介质的零泄漏或零逸出。  干气密封与一般机械密封的平衡型集装式结构一样,但端面设计有所不同,表面上有几微米至十几微米深的沟槽,端面宽度较宽。与一般润滑机械密封不同,干气密封在两个密封面上产生了一个稳定的气膜。这个气膜具有较强的刚度使两个密封端面完全分离,并保持一定的密封间隙,这个间隙不能太大,一般为几微米。密封间隙太大,会导致泄漏量增加,密封效果较差;而密封间隙较小,容易使两密封面发生接触,因为干气密封的摩擦热不能及时散失,端面接触无润滑,将很快引起密封变形、端面过度发热从而导致密封失效。这个气膜的存在,既有效地使端面分开又使相对运转的两端面得到了冷却,两个端面非接触,故摩擦、磨损大大减小,使密封具有长寿命特点,从而延长主机的寿命。  开槽的密封面,分为两个功能区,外区域和内区域,气体进入开槽的外区域这些槽将压缩进入的气体,在槽根部形成局部的高压区,使端面分开,并形成一定厚度的气膜,为了获得必要的泵送效应,动压槽必须开在高压侧。开槽的密封间隙内的压力增加对干气密封的工作是至关重要的,它将保证即使在轴向载荷较大的情况下,密封也能形成一个不被破坏的稳定气膜。密封的内区域(即坝区) 是平面的,靠它的节流作用而限制了泄量。密封工作时端面气膜形成的开启力与由弹簧和介质作用力形成的闭合力达到平衡,从而实现了非接触运转。干气密封的弹簧力是很小的。主要目的是当密封不受压或不工作时能确保密封的闭合,防止意外发生。

到此,以上就是小编对于泵机械密封结构的问题就介绍到这了,希望介绍关于泵机械密封结构的3点解答对大家有用。

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