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搅拌轴比较长,且下端还有搅拌桨,所以轴的摆动和振动比较大,使釜用机械密封动环和静环不能很好贴合,往往需要搅拌轴增设底轴承或中间轴承。为了减少轴的摆动和振动对密封的影响,靠近密封处增设轴承,还应考虑动环和静环有较好的浮动性。
由于搅拌轴尺寸大,密封零件重,且有搅拌支架的影响,釜用机械密封的拆装和更换比较困难。1999年至2006年期间,Etsion针对LST-MS提出了一种新的数学模型,进行了一系列理论及实验研究,建立静压多孔端面干气密封理论,以一定泄漏量下的承载力为目标,对多孔织构参数进行了数值优化。为了拆装釜用机械密封方便,一般在搅拌轴与传动轴之间装设短节式联轴器,需要拆卸釜用机械密封时,先将联轴器中的短节拆除,保持一定尺寸的空当,再将釜用机械密封拆除。
真空对橡胶的作用与腐蚀介质的作用相似,由于真空的作用,橡胶组分中的许多易挥发配合剂(增塑剂、增强剂、抗老化剂等)会向真空中升华。这样,橡胶的物理、力学性能,以及抗老化、耐温、耐介质作用的能力就会下降。第二种情况则要用双端面机械密封,若使用单端面密封,势必存在密封端面不能获得润滑的问题。气体和液体介质的蒸气,借助于真空作用,能很容易地沿被密封表面粗糙度形成的微观‘沟槽’通过。
多孔端面机械密封的结构特点及性能 多孔端面机械密封(LST-MS) 是Etsion于1996 年提出的,在动静环的任一面上加工出不同分布形式的微孔,微孔不具有方向性,属于双向旋转的非接触机械密封,可用于气体或液体密封。典型微孔端面密封常采用激光精密加工而成,如图所示。3、摩擦副材质为镶嵌硬质合金,可根据不同的介质选用不同的摩擦副。本文主要讲解了多孔端面机械密封的结构特点及性能,揭示其密封机理与动压形成机制。
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