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澳门新金沙官方注册: 混合摩擦状态下的泄漏量

在密封环变形的情况下,泄漏量继续减小,知道密封缝隙回复到平面平行状态为止。摩擦副密封面或多或少地为完整的液膜所隔开。在正常情况下,密封缝隙使平面平行的,这样,根据流体动力学理论,在密封缝隙中不会产生附加压力。因此,应该认为在密封缝隙中仅仅作用着由于沿着压降方向发生的泄漏流而形成的流体静压力。

在旋转接头工作过程中,由于机械作用和热力作用,摩擦副的密封面发生变形,因为当密封环旋转式可能形成收缩形缝隙,从而造成流体压力。例如,对机械密封所做的检验观测结果表明,当侵渍金属的碳或者孔隙间不连通的多孔金属制造的密封环的摩擦系数很低,而密封泄漏量很大。

在种情况下,当导热系数不同时(两种材料导热系数之比可能达到1:10),由于线膨胀系数大小不一致而造成热变形,在第二种情况下,孔隙形成所谓的具有冷却作用的润滑杯,因而在密封环的外缘部分形成平的密封缝隙。对于这两种情况来讲,密封缝隙中可能产生局部的有限的压力场和润滑膜。

泄漏量取决于载荷,而且在大多数场合下,由于摩擦副的材料和变形的不同而无法精确地计算。但是泄漏量与摩擦系数之间有着一定的联系,即在摩擦副材料和滑动速度相同的情况下,泄漏量与摩擦系数的乘积相等。如果对机械和热力的变形能控制的话,例如采用开槽办法,那么泄漏量的计算就可以更精确一些。迈尔曾经研究国这一的流动体压式机械密封。

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