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研磨和冷卻對密封面都非常重要

更新時間:2019-11-23 點擊次數(shù):2104
  在研磨過程中,閥門制造的密封面是一個常用的整理方法,可以使機械密封摩擦端面尺寸精度提高,閥門的密封面,幾何粗糙度和表面粗糙度,但不能提高密封表面的相互位置精度。
  機械密封面研磨包括五個方面的基本原理:研磨運動、研磨工藝、研磨速度、研磨壓力和研磨余量。研磨過程好一起研究密封面,隨著對機械密封研究的復雜面,之間的表面和密封磨料磨具研究相對運動時,密封圈表面,磨料磨具研究部分和密封面之間的滑動或滾動,切斷密封圈上薄薄的一層金屬表面。密封凸峰部分的圈,表面研磨,然后逐漸達到所要求的幾何形狀。不僅是金屬磨料的研磨加工,以及化學作用。研磨油可使加工表面形成的氧化膜,從而加快研磨過程。地面運動相對運動的表面和密封圈密封圈的研究,對每個點的表面上的道路和相對滑動的研究應該是一樣的。和相對運動方向改變。改變密封環(huán)內的每個粒子的表面上運動的方向不會重復他們的軌跡,以避免磨損明顯增加了密封環(huán)的表面粗糙度。此外,運動方向的改變不能使磨粒分布比較均勻,且均勻切斷金屬密封環(huán)的表面。
  機械密封研磨是利用涂敷或者壓嵌游離磨粒與研磨劑的混合物,在一定剛性的軟質研具上,通過研具與工件向磨料施加一定壓力,磨料滾動與滑動,從被研磨工件上去除極薄的余量,以提高工件的精度和降低表面粗糙度值得加工方法。按研磨時有無研磨液可分為干研與濕研。研磨過程中,在研磨壓力下,眾多的磨料微粒進行微量切削。對工件表面進行擠壓、刻劃、滑擦;在研具運動中當研具壓嵌的磨粒脫落后及液中磨粒相對工件發(fā)生滾動。 研磨過程中,在研磨壓力的作用下,眾多磨粒進行微量切削,同時被研磨表面發(fā)生微小起伏的塑性變形,并且被加入的諸如硬脂酸、油酸、脂肪酸等活性物質與被研磨表面起化學作用。隨著研磨加工的進行,磨具與工件表面間更趨貼近,其間充滿了微屑與破碎磨料的碎渣,堵塞了研具表面,對工件表面起滑擦作用。所以,研磨加工的實質是磨粒的微量切削、研磨表面微小起伏的塑性流動、表面活性物質的化學作用及研具堵塞物與工件表面滑擦作用的綜合結果。 
  為了不讓泵水通過軸與密封間隙泄漏,由出口冷凝泵或在鹽水中的母管引至密封水。給水泵是一種具有一定溫度、高溫的水通過泵軸或泵體金屬容器用機械密封將熱量傳給軸承,使軸承溫度升高。為了控制傳熱,所以密封的水也起到冷卻作用。 
  機械密封直接冷卻就是冷卻液體直接和密封端面接觸達到冷卻的目的。沖洗實際上也是直接冷卻的一種方式,沖洗方式中通過管路連接換熱器將冷卻后的沖洗液引入密封腔進行直接冷卻。還有一種直接冷卻就是在機械密封低壓側(大氣)將清水、蒸汽等冷卻流體直接引入密封端泄露處的一種冷卻方式,也稱急冷,急冷不僅冷卻*,還能將密封端面周圍的雜質及泄露液帶走,急冷液其壓力比密封介質壓力低。急冷液應盡量采用軟水,以防止水垢產生破壞密封端面。當密封流體為易凝固、易結晶時,可用蒸汽、溶劑等防止流體凝結。
  上面內容講的就是機械密封的研磨和冷卻,原理其實很簡單,希望對大家了解機械密封有幫助。
 
機械密封

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