ED密封圈的密封擠壓
概述:
ED密封圈的密封擠壓
假設ED密封圈選擇是正確的大小和槽被加工成適當的大小,隨著壓力的增加,ED密封圈變形會被夸大,最終擠壓環的部分到擠壓間隙。如果擠出間隙過大,之
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ED密封圈的密封擠壓
假設ED密封圈選擇是正確的大小和槽被加工成適當的大小,隨著壓力的增加,ED密封圈變形會被夸大,最終擠壓環的部分到擠壓間隙。如果擠出間隙過大,之后它完全從高壓擠出的密封件將會失敗。當壓力釋放,對橡膠化合物的結果在ED密封圈的彈性返回到其自然形狀,準備類似周期。
這些材料中,在其正常的操作溫度,是幾乎不可能進行壓縮和具有很低的彈性模量。可以改變它們的形狀(而不是它們的體積)和所施加的徑向擠將導致增加跨越槽的密封件的長度。這種增加會更大作為膨脹橡膠的結果,由于被密封流體和材料的相容性來加熱。該槽須正確大小,以允許橡膠化合物的最大膨脹,否則該組件將開發非常高的應力。當足夠的力被施加時,ED密封圈將朝向低壓側移動,直到槽的其接觸面。附加的壓力或力將變形的ED密封圈朝著擠壓間隙。ED密封圈最初將變形為“D”形狀。這種變形會增加表面接觸面積的初始橫截面的70%-80%。在高壓下的ED密封圈的表面接觸面積大約是原來的幾何形狀的兩倍,在零壓力。
密封擠出的可能性并不限定于動態應用。在靜態軸向應用,裝配螺栓在高壓下的拉伸可以打開擠出間隙足以允許泄漏。內部壓力限制由間隙和密封圈的硬度(某些數據給出在上面的圖)來確定。在實踐中,間隙通常為給定的環的大小和應用指定。如果在低溫下工作時,它可能是必要的,以減少腺體深度來補償環的收縮,并提供所需的擠在收縮尺寸。在該溫度下天平的另一端,它可能是可取的稍微增加槽深,以避免過分擠壓環在工作溫度。




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