机械密封之有压流动与无压流动
机械密封根据流体运动所接触的周界情况不同,可以分为有压流动或称管流和无压差流或称渠流。在流体机械密封中大都是有压流动,如前所述的压差流动(伯肃叶流)。
有压流动的特点是流体每一过流断阁的全部周界均与闶体表面相接触,各个断面的还力通常大于或小于大气压,且沿程压力是变化的,流体靠两端压差引起流动。
机械密封应用之边界层分离,机
博格曼机械密封供应
机械密封之有压流动与无压流动
机械密封根据流体运动所接触的周界情况不同,可以分为有压流动或称管流和无压差流或称渠流。在流体机械密封中大都是有压流动,如前所述的压差流动(伯肃叶流)。
有压流动的特点是流体每一过流断阁的全部周界均与闶体表面相接触,各个断面的还力通常大于或小于大气压,且沿程压力是变化的,流体靠两端压差引起流动。
机械密封应用之边界层分离,机械密封边界层脱离壁面,同时出现回流和大旋涡的现象称为边界层分离。
分离的原因:在外势流沿流向不断增压的悄况下,边界层内流体质点的功能,一方面因克服黏性力做功而消耗,另一方面不断转化为压力能。因此,各质点的功能沿流程越来越小。直到在某一点,靠近壁面的流体质点的动能降为零而停滞下来。在此点以后,靠近壁面较远的流体质点,在与流动方向相反的压力差作用下倒流。但是,离壁面较远的边界层内的流体质点,仍有一定的动能而继续前进。这类机械密封的经济性主要取决于加工制造时,密封材料加工应用高生产率工艺方法的程度,比如采用压力铸造、模压、滚压等。由于这种方向相反的流动作用,形成回流和大旋涡,边界层挤离壁面而发生分离。
机械密封应用之可压缩流动和阻塞(壅塞)概念,
在机械密封的应用中,可压缩流动和阻塞以下列方式发生:即以静压降去克服流动摩擦。这个压降会使气体比容增大。为了维持质量相等,每个截面上的平均速度则随比容的增大而增加。又由于摩擦速度增大,流体的动量变化更加重要了。因为要使流体加速到更大的速度,就需要外加力量,即通过压降来达到,结果又使比容增加更大。这一过程一直继续到泄漏通道出口端点气体达到阻塞工况,即出口处流速为音速(马赫数为1)便发生阻塞。(3)研制出机械性能和耐热性能超过铝合金,并可进行塑性加工的树脂基纤维增强复合密封材料。此时流量达到值管内流动便不再随出口条件变化,流动参数保持为临界状态值,即使再降低背压也不会使之再增加。这种现象称阻塞(壅塞〉现象。
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