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關(guān)于閥門的密封原理盡在本篇

發(fā)表時間:2022-4-15, 編寫人:上海川滬閥門有限公司

對閥門密封性能的要求,要從防止泄漏的角度出發(fā)。根據(jù)閥門泄漏的部位和程度不同,導(dǎo)致其泄漏的情況不同,因此,需要提出不同的防漏措施。

閥門密封性原理

密封就是防止泄漏,那么,閥門密封性原理也是從防止泄漏的角度來研究的。造成泄漏的原因主要有兩個:一個是影響密封性能的主要的因素,即密封副之間存在著間隙;另一個則是密封副的兩側(cè)之間存在壓差。閥門密封性原理需要從液體的密封性、氣體的密封性、泄漏通道的密封原理和閥門密封副四個方面來分析。

1.液體的密封性

液體的密封性是通過液體的黏度和表面張力來表現(xiàn)的。當(dāng)閥門泄漏的毛細管充滿氣體時,表面張力可能對液體產(chǎn)生排斥,或者將液體引進毛細管內(nèi),這樣就形成了相切角。當(dāng)相切角小于90°時,液體將被注入毛細管內(nèi),此時就會發(fā)生泄漏。發(fā)生泄漏的原因在于介質(zhì)的性質(zhì)不同。用不同的介質(zhì),如水、空氣或煤油等做試驗,在條件相同的情況下,會得出不同的結(jié)果。而當(dāng)相切角大于90°時,也會發(fā)生泄漏,這與金屬表面上的油脂或蠟質(zhì)薄膜有關(guān)系。一旦這些表面上的薄膜被溶解掉,金屬表面的特性就會發(fā)生變化,原來被排斥的液體就會潤濕表面而發(fā)生泄漏。針對上述情況,根據(jù)泊松公式,可以通過減小毛細管直徑和提高介質(zhì)黏度來實現(xiàn)防止泄漏或減少泄漏量的目的。

2.氣體的密封性

根據(jù)泊松公式,氣體的密封性與氣體分子和氣體的黏度有關(guān)。泄漏與毛細管的長度和氣體的黏度成反比,與毛細管的直徑和驅(qū)動力成正比。當(dāng)毛細管的直徑和氣體分子的平均自由度相同時,氣體分子就會以自由的熱運動流進毛細管。因此,做閥門密封試驗時介質(zhì)必須使用水,這樣才能起到密封的作用,用空氣或其他氣體則不能起到密封的作用。即使通過塑性變形的方式,將毛細管直徑減小到氣體分子以下,仍然不能阻止氣體的流動。原因在于氣體仍然可以通過金屬壁擴散。所以在做氣體試驗時,一定要比液體試驗更加嚴(yán)格。

3.泄漏通道的密封原理

閥門的密封由散布在波形面上的不平整度和波峰間距離的波紋度構(gòu)成粗糙度兩部分實現(xiàn)。在我國大部分金屬材料的單性應(yīng)變力都較低的情況下,如果要達到密封的狀態(tài),就需要對金屬材料的壓縮力提出更高的要求,即材料的壓縮力要超過其彈性。因此,在進行閥門設(shè)計時,密封副要結(jié)合一定的硬度差來匹配,在壓力的作用下,就會產(chǎn)生一定程度的塑性變形密封的效果。如果密封表面都是金屬材料,那么表面不平整的凸出點就會早出現(xiàn),在初只需要用較小的載荷就可以使這些不平整的凸出點產(chǎn)生塑性變形。當(dāng)接觸面積增大時,表面的不平整就會變成塑性-彈性變形。這時,處于凹處的兩面就會存在粗糙度。應(yīng)施加能使底層材料產(chǎn)生嚴(yán)重塑性變形的載荷,以使兩表面接觸緊密,并且應(yīng)沿著連續(xù)線和環(huán)向方向施加載荷。

4.閥門密封副

金屬密封面在使用過程中容易受到介質(zhì)腐蝕、顆粒磨損、汽蝕和沖蝕等的損害。如果磨損顆粒的尺寸比表面不平整度小,在密封面磨合時,其表面精度就會得到改善,而不會變差;相反,則會使表面精度降低。因此,在選擇磨損顆粒時,要綜合考慮其材料、工況、潤滑性和對密封面的腐蝕情況等因素。在選擇密封件時,應(yīng)綜合考慮影響其性能的各種因素,這樣才能起到防止泄漏的作用。

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