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机械密封之流体流动状态,在流体机械密封中,许多性能和参数都取决于泄漏流体的流动状态。由于机械密封的工作范围很广,故其中可能出现多种流动状态。由于篇幅所限,这里仅讨论常见的几种流动状态。在判别泄漏流体的流动状态吋往往采用一些相似准数,如单纯流动问题用的雷诺数、马赫数、泰勒数、欧拉数等。然而有些泄漏流体的流动与传热密切相关,还采用另一些相似准数,如普兰特准数、努歇尔特准数贝克列准数、皮欧准数等来判别传热流动状态。密封能力是一个综合指标,在很大程度上是由材料变形~强度性能所决定的。机械密封摩擦学基础:机械密封摩擦学是研究作相对运动表面的相互作用及其有关理论与实践的一门科学和技术。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。这里介绍与密封有关的摩擦、磨损和润滑的基本知识。摩擦与磨损是研究具有相对运动的、相互作用的表面间有关的理论与实践问题。摩擦是两个相互接触物在外力作用下,发生相对运动(或者有相对运动趋势)时产生切向运动阻力的物理现象,而磨损是摩擦的结果,润滑则是降低摩擦和减少磨损的重要措施。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。目前,密封材料开发的另一个趋势,就是液体机械密封材料的研制。这里面包括两部分内容,一方面是大力开发耐高温密封胶、耐低温密封胶、无机胶、瞬干胶、无溶剂胶、低毒胶、无毐胶、水基胶、低温固化高温使用的密封胶,以及其他、耐久性优异的新型机械密封胶;但表面局部高应力使材料疲劳而产生磨损现象,应避免用点蚀,采用疲劳磨损。另一方曲,就是磁流体密封材料的开发,这对于解决其他密封材料难于解决的密封课题是卓有成效的。)
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