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针对T 型槽机械密封研究的理论模型相对较简化,真空技术网在以往的文章中均有相关报道,CR5-15机械密封,理论研究多为单一变量参数研究,优化分析没有把整个密封系统结合起来。T 型槽机械密封的工作膜厚为微米级,略高于表面粗糙度,可见表面粗糙度对T 型槽机械密封性能的影响不容忽略; 此外,通过有限元分析软件ANSYS求解可得,T型槽机械密封动静环稳态运行温度不高(67℃左右) ,如何实现其在高温下稳定运行,仍有待于进一步探索。
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2007年,蔡永宁等建立了多孔端面机械密封理论分析模型,以获得大端面静压为目标,CR5-11机械密封,优化了结构参数,再次证明在部分密封端面上加工微孔可有效增大端面静压。同年,CR5-20机械密封,万轶等实验结果表明:与光滑摩擦副相比,承德机械密封,多孔端面密封可以将大PV 值提高2.5倍。2010年,白少先、彭旭东等基于气体润滑理论的数值分析表明LST-MS由于轴向气膜刚度较小,具有更小的扰动振幅,密封端面开启后有利于保持密封间隙的稳定,减少密封端面的接触摩擦。
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三螺杆泵机械密封结构的特点及改造 通过对三螺杆泵机械密封结构的改造,并合理选用冲洗液,提高了机械密封的使用性能,解决了机械密封频繁泄漏的问题,降低了设备维护和维修费用,保证了装置的连续稳定生产。由于三螺杆泵处于气提塔底部,管道和设备的锈蚀物以及杂质和重组份聚合物都沉积在塔底 , 进入三螺杆泵体内的渣油含有大量的杂质和聚合物,同时由于冲洗量不足,使这些杂质和聚合物不可避免地沉积于密封腔内,造成使动环和动环座、轴套间的间隙被阻塞,导致动环在轴向的动作不灵活甚至被卡死,弹簧被卡涩,不能提供原设计 0.586MPa 的端面比压,导致密封面不能良好地贴和 , 液膜平衡被破坏 , 这时密封就会出现微漏,随着聚合物和杂质颗粒进入摩擦副端面,密封面逐渐被磨损,再加上动环轴向补偿不灵,造成密封泄漏量增加,终导致密封失效。
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