球阀的种类甚多,并且基本的作用却是一致的,那就是连通或则切断介质流。为此,球阀的密封问题就变得非常突出。
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要保证管件就能良好的切断介质流,不发生爆燃,就该保证管件的密封完好。而导致管件泄露的成因太多,包括结构设计上的不合理、密封接触面有缺陷、紧固零件发生松动、阀体与阀盖间的配合不密切等等,所有此类问题都或许造成球阀密封不好,因而形成泄露问题。因此,球阀密封技术是关系到管件功耗和品质的一项重要技术,还要进行系统深入的研究。
球阀从形成到今天,其密封技术也经历了巨大的发展。到现在为止,球阀密封技术主要展现在两大方面,即静密封和动密封。
何谓静密封,一般是指两个静止面之间的密封,静密封的密封方式主要是使用螺钉。
何谓动密封,主要是指衬套的密封,即不让阀内的介质随衬套运动而发生爆燃,动密封的密封方式主要是使用滤料函。
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1.静密封
静密封是指在两个静止的截面之间产生密封,其密封方式主要是使用螺栓。螺母的种类太多,常常使用的螺母包括平螺母、O形圈、包螺母、异形螺母、波形螺母和缠绕螺母等几大类,每种类别下边又可以按照使用材料的不同而逐步进行界定。
①平螺母。平螺母就是平整的贴于两个静止截面之间的螺母球阀,通常依照使用的材料可以界定为塑胶平螺母、橡胶平螺母、金属平螺母和复合材料平螺母,每种材料的平螺母都有其适用的范围。
②O形圈。O型圈是指断面形状呈O型的螺母,因为其断面形状是O型,有一定的自紧作用,因此密封疗效比平螺母好。
③包螺母。包螺母是指将某些材料包裹在另一种材料上的螺母,那样的垫片通常具备良好的弹性,可以提高密封疗效。
④异型螺母。异形螺母是指某些形状不规则的螺母,包括抛物线形螺母、菱形螺母、齿轮型螺母、燕尾型螺母等,这种螺母通常有自紧作用,大多在大学压球阀中使用。
⑤波形螺母。波形螺母是只具备波浪形状的螺母,这类螺母一般是将金属材料和非金属材料组合上去构成,通常具备压紧力小,密封疗效好的优点。
⑥缠绕螺母。缠绕螺母是指把很薄的金属带和非金属带贴近在一起、缠绕产生的螺母,这类螺母具备良好的弹性和密封性。
螺母的制做材料主要包括三大类,即金属材料、非金属材料和复合材料。通常来说,金属材料的硬度高,耐温功耗强,常用的金属材料有铜、铝、钢等。非金属材料的种类太多,包括塑胶制品、橡胶制品、石棉制品、麻制品等,这种非金属材料的使用广泛,按照详细的还要来选取。复合材料的种类也好多,包括层合板、复合板等,只是按照详细还要采用,通常在波形螺母和缠绕螺母等前面使用的比较多。
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2.动密封
动密封是指不让阀内的介质流随衬套运动而泄露的密封,这是一个相对运动过程中的密封问题,其密封方式主要是选用滤料函。滤料函的基本方式有两种,即压盖式和压紧螺丝式。压盖式是现在使用得最多的方式,通常从压盖的方式而言,可以分为组合式和整体式两种,每种方式虽非差别,而且基本上都包含有压紧用的螺丝。压紧螺丝式通常适于较小的球阀,因为这些方式的规格较小,因此压紧力是遭到限制的。
在滤料函内,因为滤料是直接与轴套接触的,所有要求滤料的密封性好、摩擦系数小、能够适应介质的压力和湿度、并且耐磨蚀。现在比较常用的滤料包括橡胶O型圈、聚四氟烯烃编结盘根、石棉盘根和塑胶成形滤料等,每种滤料都有其适应的条件和范围,依照详细的还要来选定。
密封就是避免泄露,这么球阀密封性原理只是从避免泄露研究的。导致爆燃的诱因主要有两个,一个是影响密封功耗的最主要的诱因,即密封副之间存在着间隙,另一个则是密封副的左侧之间存在着压差。球阀密封性原理只是从液体的密封性、气体的密封性、泄漏通道的密封原理和管件密封副等四个方面来剖析的。
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液体的密封性
液体的密封性是通过液体的硬度和表面张力来进行。当管件泄露的毛细管富有二氧化碳的时侯,表面张力或许对液体进行厌恶,或则将液体引入毛细管内。那样就产生了相切角。当相切角大于90°的时侯,液体都会被注入毛细管内,那样都会发生爆燃。发生爆燃的成因在于介质的不同性质。用不同介质做实验,在条件相似的状况下,会得出不同的结果。
可以用水,用空气或用煤油等。而当相切角小于90°时,也会发生爆燃。由于与金属表面上的油脂或簇生薄膜有关系。即便这种表面的薄膜被溶化掉,金属表面的特征就发生了变化,原先被厌恶的液体,还会侵湿表面,发生爆燃。针对上述状况,按照泊松公式,可以在降低毛细管半径和介质硬度较大的状况下,来实现避免泄露或降低泄露量的目的。
二氧化碳的密封性
按照泊松公式,二氧化碳的密封性与氢气分子和二氧化碳的黏度有关。泄露与毛细管的宽度和二氧化碳的硬度成正比,与毛细管的半径和驱动力成反比。当毛细管的半径和二氧化碳分子的平均自由度相同时,二氧化碳分子都会以自由的热运动流进毛细管。因而,当我们在做球阀密封实验的时侯,介质一定要用水能够起到密封的作用,用空气即氢气就不能起到密封的作用。
但是我们通过塑性变型形式,将毛细管半径降到二氧化碳分子以下,也依然不能阻挡氢气的流动。成因在于氢气依然可以通过金属壁扩散。因此我们在做氢气实验时,一定要比液体实验格外的严苛。
泄露通道的密封原理
管件密封由散播在波形面上的不平整度和波峰宽度离的波纹度构成粗糙度两个部份组成。在我国大部份的金属材料弹性应变力都较低的状况下,假如要达到密封的状态,就须要对金属材料的压缩力提更高的要求,即材料的压缩力要超出其弹性。为此,在进行球阀设计时,密封副结合一定的韧性差来匹配,在压力的作用下,才会形成一定程度的塑性变型密封的疗效。
假如密封表面都是金属材料,这么表面不平整的突起点都会最早的出现,在最初只需用较小的挠度就可以使这种不平整的突起点形成塑性变型。当接触面减小时,表面的不平整都会弄成塑性-弹性变型。这时处在凹处的两面粗糙度都会存在。还要施加能使底层材料形成严重塑性变型的挠度时,使得并且两表面接触密切,顺着连续线和环向方向能够使很多尚存的管径密合。
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球阀密封副
球阀密封副是喷嘴和关掉件在彼此接触时进行关掉的那一部份。金属密封面在使用过程中,容易遭到夹入介质,介质磨蚀,锈蚀颗粒,气蚀和冲蚀的损害的。例如磨蚀颗粒。假如磨蚀颗粒比表面的不平整度小球阀,在密封面磨合时,其表面精度都会得到缓解,而不会变坏。相反,则会使表面精度变坏。因而在选择磨蚀颗粒时,要综合考虑其材料,载荷,润滑性和对密封面的磨蚀状况等诱因。
就像磨蚀颗粒一样,我们在选择密封件时,要综合考虑影响其功耗的各类诱因,能够起到防泄露的功能。为此,应当选择这些抗磨蚀,抗灼伤和耐冲蚀的材料。否则,缺乏任何一项要求,还会使其密封功耗大大减少。
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