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4)作為組合式往復動密封裝置中的彈性體。 O形圈作為往復動密封適合小直徑、短行程、中低壓力的應用場合,氣動缸、氣動滑閥等往復運動元件中。在液壓元件中,用O形圈作主要動密封,一般限于短行程和10MPa左右的中低壓力。 O形圈不適合用作速度非常低的往復動密封和單獨作為高壓往復動密封。這主要是因為在這種條件下摩擦較大,會導致密封過早失效。在任何型式應用中,都要根據密封件的額定數據或能力來使用,并且要裝配得當,才能得到滿意的性能。 3、旋轉運動用密封 在旋轉運動密封中,通常采用油 封和機械密封。但是油封的使用壓力較低,而且與O形圈相比,顯得過大和復雜,工藝性也差。機械密封雖然可用于高壓(40MPa)、高速(50m/s)及高溫(400℃),但是結構更加復雜、龐大,而且成本高,只適用于石油、化工等作用的一些重型機械設備上。 O形圈用于旋轉運動存在的主要問題是焦耳熱效應。焦耳熱效應使高速的旋轉軸與O形圈的接觸處產生磨擦熱,生成的熱量使這些接觸部位的溫度不斷上升,橡膠材料受熱嚴重變形,壓縮量與伸長量發生變化的現象。發熱還加速密封材料老化,降低了O形圈的使用壽命;破壞密封油膜,由此引起斷油現象,加速密封的磨損。 基于上述情況,近年來國內外旋轉運動用O形圈進行了廣泛深入的研究。為了避免出現焦耳熱效應,關鍵在于根據橡膠的性能來正確地選擇設計O形圈的結構參數,主要是O形圈的拉伸量和壓縮率。根據實驗,將旋轉運動用O形圈設計成內徑與旋轉軸直徑相等或稍大些,一般大3%~5%,在安裝O形圈時,從內徑向里壓縮,并將斷面的壓縮量也設計得小一些,一般約為5%。并且,盡量采用受熱量影響小的密封材料,充分考慮O形圈安裝處的散熱問題。這樣就使O形圈的工作情況大為改善,可應用于高轉速達4m/s的旋轉軸的密封。 近年來又出現了耐熱氟橡膠和耐磨聚氨酯橡膠,并且對橡膠元件工作的焦耳熱效應有了更深入的了解,并針對此問題研究解決方案,設計出了新的O形圈密封結構,使O形圈能夠更好的應用與高速、高壓的旋轉運動。 O形密封圈由于其具有體積小,結構簡單、成本低、工藝性能好、適用范圍廣泛等特點,正廣泛地在旋轉運動式密封裝置中推廣。 O型圈設計、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型圈的破壞。在高壓、高溫的工作條件下,O型圈破壞的主要原因是O型圈材料的永久變形和O型圈被擠入密封間隙而引起的間隙咬傷一級O型圈在運動時出現扭曲現象。 1、永久變形 由于O型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長時間的使用,會產生永久變形而逐漸喪失,終發生泄漏。永久變形和彈力消失是O型圈失去密封性能的主要原因,以下是造成永久變形的主要原因。 1).壓縮率和拉伸量與永久變形的關系 制作O型圈所用的各種配方的橡膠,在壓縮狀態下都會產生壓縮應力松弛現象,此時,壓縮應力隨著時間的增長而減小。使用時間越長、壓縮率和拉伸量越大,則由橡膠應力松弛而產生的應力下降就越大,以致O型圈彈性不足,失去密封能力。因此,在允許的使用條件下,設法降低壓縮率是可取的。增加O型圈的截面尺寸是降低壓縮率簡單的方法,不過這會帶來結構尺寸的增加。 應該注意,人們在計算壓縮率時,往往忽略了O型圈在裝配時受拉伸而引起的截面高度的減小。O型圈截面面積的變化是與其周長的變化成反比的。同時,由于拉力的作用,O型圈的截面形狀也會發生變化,就表現為其高度的減小。此外,在表面張力作用下,O型圈的外表面變得更平了,即截面高度略有減小。這也是O型密封圈壓縮應力松弛的一種表現。 O型圈截面變形的程度,還取決于O型圈材
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