机械密封材料硬度对性的影响:
集装约翰克兰502机械密封硬度对性的影响一般是硬度越高,磨损越小。试验研究表明,机械密封材料及合金的硬度是影响性的主要因素,并得出各种材料的相对性(在相同试验条件下标准材料的磨损量与被试材料的磨损量之比)。对于纯金属和退火钢,相对性与硬度之间存在着线性关系。机械密封摩擦学含摩擦科学和摩擦技术,它是一门
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机械密封材料硬度对性的影响:
集装约翰克兰502机械密封硬度对性的影响一般是硬度越高,磨损越小。试验研究表明,机械密封材料及合金的硬度是影响性的主要因素,并得出各种材料的相对性(在相同试验条件下标准材料的磨损量与被试材料的磨损量之比)。对于纯金属和退火钢,相对性与硬度之间存在着线性关系。机械密封摩擦学含摩擦科学和摩擦技术,它是一门多学科交叉的边缘学科,研究内容很广泛,可以细分为摩擦物理学、摩擦化学、摩擦生物学等。
机械密封应用中表面膜的影响,在机械密封的实际应用中,物体表面上总是覆盖着一层氧化膜和其他污染物质,表面上的这类薄膜具有一定的限度,而表面的摩擦实际上是表面薄膜间的摩擦。当表面外载过大或者由于温度等其他因素使表面膜时才会发生金属间的直接接触形成表面黏者。
尽管表面膜的厚度很薄(只有nm数量级)但它对摩擦有重要的影响。薄膜的强度比金属材料低,它是易于剪切的。过厚的表面膜将使摩擦增大,因为此时的摩擦过程发生表面膜内。组合齿形垫所用的软垫很薄,压紧后与法兰接触,一侧是平面,另一侧是齿形状。温度会影响表面膜在表面上的吸附,还会影响它的厚度,从而改变表面膜的作用,影响摩擦的大小。
机械密封转盘侧隙流动,液体在转盘(例如离心-叶轮密封)与箱体(例如轴封箱)内,当转盘旋转时,转盘侧隙内液体的流动情况很复杂,其原因有:转盘側壁表面和箱体侧壁内表面与液体发生摩擦;机械密封口环(叶轮〉泄漏引起流动等。由于存在摩擦,转盘表面上的液体质点与之共转并在离心力作用下远离轴心。根据连续性定理,液体质点在箱体内沿壁面流向轴心。就是这种旋涡流动和由于泄漏而引起的流动.构成了箱体侧壁与转盘侧壁之间隙内液体的流动。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。
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。目前新型复合机械密封材料开发趋势大致为:(1)研制出强度可与钢材相比,但要兼有弹性的复合密封材料。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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