换热器密封垫的弹性与使用寿命

换热器密封垫的弹性与使用寿命
换热器密封垫的弹性与使用寿命

下列因素对弹性密封垫的使用寿命有着重要影响:

1、换热器的工作方式(连续的还是不连续的)

2、散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性

3、最高工作温度

4、最高工作压力

5、由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大

6、自然老化

弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏,在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题,在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力,对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定,视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。

对于在铭牌中没有给出应力调节范围的板式换热器,一般在零件图中给出了应力数值,在拧紧这类板式换热器时,拧紧力矩无论如何不应低于图纸规定的数值,因为它与板式换热器的组装质量,组装变形有关,在拧紧力矩达到规定数值的要求时,则可有计划地对弹性密封垫进行更换,对于在重要的生产设备中和腐蚀介质中使用的板式换热器,建议有一套备用的密封件,仓库温度18℃时,在透明塑料包装中,板式换热器的密封件可保存3年左右。

ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德公司在中国生产制造用于板式换热器的橡胶垫供应全球市场,随着2010年ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德公司在中国江苏江阴投入运行,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德已成为名副其实的全球第一的板式换热器用橡胶垫制造商。

ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德是集换热器橡胶垫研发和生产的专业厂家,拥有国内品种最全,规格最多的板式换热器密封垫型号!能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、日阪/HISAKA、风凯/FUNKE、萨莫威孚

/Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、MULLER、FISCHER、REHEAT等)的所有型号的板式换热器密封垫。

ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德公司也可以根据客户提供的图纸、样垫或板片,定做不同型号的换热器垫片。质量好、速度快。为广大板式换热器(国产、进口)用户解决了维修没有垫片的困境。

艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司是专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。艾瑞德(ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司)在全球设有多个标准化工厂及库存中心,服务和销售网点遍布全球。

ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司拥有世界上最先进的设计和生产技术以及最全面的换热器专业知识,一直以来ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,目前已有超过50,000台的板式换热器良好地运行于各行业,ARD 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司已发展成为可拆式板式换热器领域的全球领导者。ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司同时也是板式换热器配件(换热器板片和换热器密封垫)领域全球排名第一的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐

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无论您身在何处,无论您有什么特殊要求,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司都能为您提供板式换热器领域的系统解决方案。

常用密封圈材质及特性

常用密封圈材质及特性 SIL硅橡胶密封圈 1.SIL硅橡胶密封圈具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能,有很好的绝缘性能,但SIL硅橡胶密封圈抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性; 2.SIL硅橡胶密封圈适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等,SIL硅橡胶密封圈还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等;不建议SIL硅橡胶密封圈使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中; 3.SIL硅橡胶密封圈的一般使用温度范围为-55~250℃。 4. IIR丁基橡胶密封圈: 1.IIR丁基橡胶密封圈气密性特別好,耐热、耐阳光、耐臭氧性佳,绝缘性能好 2.IIR丁基橡胶密封圈对极性溶剂如醇、酮、酯等有很好的抵抗能力,可暴露于动植物油或可氧化物中;IIR丁基橡胶密封圈适合于耐化学药品或真空设备,不建议与石油溶剂、煤油或芳烃同时使用。 3.IIR丁基橡胶密封圈的一般使用温度范围为-50~110℃。 NBR丁氰橡胶密封圈: 1.NBR丁氰橡胶密封圈适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用; 2.NBR丁氰橡胶密封圈是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件; 3.NBR丁氰橡胶密封圈不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和氯仿;NBR 丁氰橡胶密封圈的一般使用温度范围为-40~120℃. FLS氟硅橡胶密封圈: 1.FLS氟硅橡胶密封圈其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低溫性均佳; 2.FLS氟硅橡胶密封圈能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀; 3.FLS氟硅橡胶密封圈一般用于航空、航天及军事用途,不建议暴露于酮类及刹车油中; 4.FLS氟硅橡胶密封圈的一般使用温度范围为-50~200℃。 EPDM三元乙丙橡胶密封圈: 1.EPDM三元乙丙橡胶密封圈具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性;EPDM三元乙丙橡胶密封圈可用于醇类及酮类,还可用于高温水蒸气环境之密封; 2.EPDM三元乙丙橡胶密封圈适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中,不建议EPDM 三元乙丙橡胶密封圈用于食品用途或是暴露于矿物油之中。 3.EPDM三元乙丙橡胶密封圈的一般使用温度范围为-55~150℃。 CR氯丁橡胶密封圈: 1.CR氯丁橡胶密封圈耐阳光、耐天候性能特別好,不怕二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅脂系润滑油,但CR氯丁橡胶密封圈在苯胺点低的矿物油中膨胀量大; 2.CR氯丁橡胶密封圈在低温时易结晶、硬化,适用于各种接触大气、阳光、臭氧的环境及

油缸所用密封垫型号

液压缸密封件明细(选用广州世达密封) 1Y-HG1-E63/36*1000HL10 CY 52防尘圈d36 1件 CY115轴用密封圈d36 1件 GSJ轴用斯特封d36 1件 CY115孔用密封件D63 2件 O型圈63*3.1 2件 30*3.1 2件 组合垫*10 2件 2Y-HG1-E80/45*420HL10 CY52防尘圈d45 1件 CY115轴用密封件d45 1件 GSJ轴用斯特封d45 1件 CY115孔用密封件D80 2件O型圈80*3.1 2件 40*3.1 2件 组合垫*10 2件 3.Y-HG1-E50/36*100HL10 CY 52防尘圈d36 1件 CY115轴用密封圈d36 1件 GSJ轴用斯特封d36 1件 CY115孔用密封件D50 2件 O型圈50*3.1 2件 30*3.1 2件 组合垫*10 2件 4.Y-HG1-E40/28*200HL10 CY52防尘圈d28 1件 CY115轴用密封件d28 1件 GSJ轴用斯特封d28 1件 CY115孔用密封件D40 2件 O型圈40*3.1 2件 18*2.4 2件 组合垫*10 2件

5.Y-HG1-E125/70*250Hl10 CY52防尘圈d90 1件 CY115轴用密封圈d90 1件CSJ轴用斯特封d90 1件 CY115孔用密封件D125 2件 O型圈125*3.1 2件 80*3.1 2件组合垫*10 2件导向带宽10和20 长299各一条 1. Y-HG1-C40/28X80LF1 Y-HG1-C40/28X100LJ1 YHG1-C40/22X400LJ1 Y-HG1-C40/28X630LJ1 CY52防尘圈d28 CY115轴用YX d28 CKS斯特封d28 CY115孔用YX D40 O型圈40X3.1 18X2.4 2.Y-HG1-C40/22X100LJ1 Y-HG1-C40/22X150LJ1 Y-HG1-C40/22X125LZ1 CY52防尘圈d22 CY115轴用YX d22 GSJ斯特封d22 CY115孔用YX D40 O型圈40X3.1 18X2.4 3.Y-HG1-C50/28X630LJ2 CY52防尘d28 CY115轴用YX d28 CKS斯特封d28 CY115孔用YX D50 O型圈50X3.1 22X2.4 4.Y-HG1-63/36X100LJ1 Y-HG1-63/45X1250LJ1 CY52防尘圈d36 CY52防尘圈d45 CY115轴用YX d36 CY115轴用YX d45 CKS斯特封d36 CKS斯特封d45

O型圈密封知识全

O型圈密封知识全 Prepared on 24 November 2020

(一)O型圈的概述与密封原理 日期:2007-4-16 查看:577 O型橡胶圈密封圈简称O型圈,是一种截面形状为圆形的橡胶圈。O型密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。O型圈有良好的密封性能,既可用于静密封,也可用于动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。它的使用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种介质和各种运动条件的要求。 O型密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。 (二)压缩率现拉伸量 日期:2007-4-16 查看:737 O型密封圈是典型的挤压型密封。O型圈截面直径的压缩率和拉伸量是密封设计的主要内容,对密封性能和使用寿命有重要意义。O型密封圈有良好的密封效果很大程度上取决于O型圈尺寸与沟槽尺寸的正确匹配,形成合理的密封圈压缩量与拉伸量。 .压缩率 压缩率W通常用下式表示: W=(d 0-h)/d ×100% 式中d0-----O型圈在自由状态下的截面直径(mm); h------O型圈槽底与被密封表面的距离(沟槽深度),即O型圈压缩后的截面高度(mm) 在选取O形圈的压缩率时,应从如下3方面考虑: 1.要有足够的密封接触面积; 2.摩擦力尽量小; 3.尽量避免永久变形。 从以上这些因素不难发现,他们相互之间存在矛盾。压缩率大就可获得大的接触压力,但是过大的压缩率无疑就会增大滑动摩擦力和永久形。而压缩率过小则可能由于密封沟槽的同轴度误差和O形圈误差不符合要求,消失部分压缩量而引起泄漏。因此,在选择O形圈的压缩率时,要权衡各方面的因素。一般静密封压缩率大于动密封,但其极值应小于25%,否则压缩应力明显松弛,将产生过大的永久变形,在高温工况中尤为严重。 O型密封圈压缩率W的选择应考虑使用条件,静密封或动密封;静密封又可分为径向密封与轴向密封;径向密封(或称圆柱静密封)的泄漏间隙是径向间隙,轴向密封(或称平面静密封)的泄漏间隙是轴向间隙。轴向密封根据压力介质作用于O形圈的内径还是外径又分受内压和受外压两种情况,内压增加的拉伸,外压降低O 形圈的初始拉伸。上述不同形式的静密封,密封介质对O形圈的作用方向是不同的,所以预压力设计也不同。对于动密封则要区分是往复运动密封还是旋转运动密封。

静密封橡胶制品使用寿命的快速预测方法-编制说明

静密封橡胶制品使用寿命的快速预测方法 征求意见稿编制说明 一、工作简况 1.任务来源 国标委发函(2018)83号,国家标准化管理委员会关于下达第四批推荐性国家标准计划的通知中下达了GB/T 27800《静密封橡胶制品使用寿命的快速预测方法》的修订计划,计划编号:20184532-T-606。负责单位为西北橡胶塑料研究设计院有限公司,要求完成时间2020年12月。 2.标准修订的目的和意义 国内对橡胶材料和静态密封制品的使用(或贮存)寿命预测的方法主要有HG/T 3087-2001《静密封橡胶零件贮存期快速测定方法》,GB/T 20028-2005《硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼乌斯图推算寿命和最高使用温度》,GJB92.1-1986《热空气老化法测定硫化橡胶贮存性能导则第一部分:试验规程》,GJB92.2《热空气老化法测定硫化橡胶贮存性能导则第二部分:统计方法》和GB/T 27800-2011《静密封橡胶制品使用寿命的快速预测方法》,这些标准都是以阿仑尼乌斯公式为基础,通过对数据的统计分析,建立橡胶材料老化性能与老化时间和老化温度的量化关系,对常温下的老化性能进行预测,或者根据老化性能的临界值对寿命进行预测。 其中GB/T 27800-2011在HG/T 3087-2001的基础上,扩充了试验样品的范围,如对于简单的橡胶产品如O形圈等,可以直接以橡胶制品为试样;增加湿度条件下的加速方法;通过二元回归算法对使用寿命进行预测。 但在使用一段时间以来,发现标准预测的使用寿命普遍偏长,不能给实际橡胶产品的使用提供很好的指导作用。本次标准的修订,将加入试验数据的统计分析,加入置信区间的估计,使得通过标准给出的使用寿命具有更高的可靠性和实用性。 3.协作单位

O型密封圈的选型与安装使用技术规范

生产培训教案 主讲人:李飞含 技术职称:助理工程师 所在生产岗位:汽机调速三级点检员

培训题目: O型密封圈密封件的选型与使用 培训目的: 熟悉掌握O型密封圈的材料特性、压缩量选择、安装技术规范。内容摘要: 1、橡胶密封件原料特性 2、O型圈标准 3、O形密封圈选择应考虑的因素 4、影响密封性能的其它因素 5、O形圈安装设计

一、橡胶密封件原料特性

E=EXCELLENT(优良); G=GOOD(良好); F=FAIR(一般); P=POOR(不良) 一、概述 特点 O形密封圈由于它制造费用低及使用方便,因而被广泛应用在各种动、静密封场合。 标准 大部分国家对O形密封圈都制定系列产品标准,其中美国标准(AS 568)、日本标准(JISB2401)国际标准(ISO 3601/1)较为通用。 O型圈标准一览表 密封机理

O 形密封圈是一种自动双向作用密封元件。安装时其径向和轴向方面的预压缩赋与O 形密封圈自身的初始密封能力。它随系统压力的提高而增大。 (A )无压缩状态 (B )无压力作用下的压缩状态 (C )压力作用 二、O 形密封圈选择应考虑的因素 1.工作介质和工作条件 在具体选取O 形圈材料时,首先要考虑与工作介质的相容性。还须终合考虑其密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等工作条件。若用在旋转场合,须考虑由于磨擦热引起的温升。不同的密封件材料,其物理性能和化学性能都不一样,见《橡胶密封件原料特性表》。 2.密封形式 按负载类型可分为静密封和动密封;按密封用途可分为孔用密封、轴用密封和旋转轴密封;按其安装形式又可分为径向安装和轴向安装。径向安装时,对于轴用密封,应使O 形圈内径和被密封直径d2间的偏差尽可能地小;对于孔用密封,应使其内径等于或略小于沟槽的直径d1。

防爆设备密封胶圈的具体规定

防爆设备密封胶圈的具体规定 1、胶圈外径D与腔室内径间隙不大于2mm。 2、胶圈内径d与电缆外径间隙不大于1mm。 3、胶圈宽度A不得小于0.7倍的电缆外径,但不得小于10mm。 4、胶圈厚度B不得小于0.3倍的电缆外径,但不得小于4mm。 用螺栓固定的隔爆结合面在什麽情况下为失爆 1、缺螺栓、弹簧垫或螺母。 2、弹簧垫未压平或螺栓松动。 3、螺栓或螺孔滑扣未采取规定措施。 隔爆设备的电缆引入装置在什麽情况下为失爆 答:电缆引入装置(即进线嘴)应完整、齐全、紧固、密封良好。有下列之一即为失爆: 1、密封圈内径大于引入电缆外径1mm以上。 2、进线嘴内径D0与密封圈外径D的差值超过下表的规定 D(mm)D0-D(mm) D≤20 1.0 20<D≤60 1.5 D>60 2.0 3、密封圈尺寸不符合规定的。 4、密封圈的单孔内穿进多根电缆的。 5、密封圈割开套在电缆上的。 6、密封圈部分破损。 7、密封圈没有完全套在电缆护套上。 8、密封圈与电缆护套之间有其他包扎物。 9、一个引入装置内用多个密封圈。 10、空闲引入装置没有密封挡板;挡板直径比引入装置内径小2mm以上,挡板绝对厚度小于 1.82mm(公称厚度2mm ,允差为±0.18mm) 11、挡板装在密封圈里边的;金属圈放在挡板与密封圈之间。 12、进线嘴压紧后没有余量,或进线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严, 或密封圈能活动的。 13、压盘式引入装置缺压紧螺栓,或压紧螺栓未上紧。 14、压紧螺母式引入装置因乱扣、锈蚀等原因紧不到位或用一只手的手指能使旋进螺母旋 进超过半圈的。 15、使用压紧螺母式引入装置,在螺母与密封圈之间缺少金属垫圈的。 16、电缆在引入装置处能轻易来回抽动的,(注:电缆紧固程度的判别方法:顺着电缆方向 以用手不能将电缆推进接线室为合格。) 17、高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到电缆终端分叉上,绝缘胶裂纹 而能相对活动的。 18、备用高压接线盒缺挡板或挡板不合格。

阀门的密封性能与使用寿命

阀门的密封性能与使用寿命 原文:密封性能阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密 封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中 前一处的泄漏叫做内漏,消防阀门也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截 断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成 事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,陶瓷阀门 因而阀门必须具有可靠的密封性能流动介质介质流过阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从低温阀门节约能源上考虑,设计和制造阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力启闭力和启闭力矩启闭力和启闭力矩是指 阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭阀门时,需要使启闭件与发 座两密封面间形成一定的密封比压,同时还要克服阀杆与填料之间、阀杆与螺 母的螺纹之间、阀杆端部支承处及其他磨擦部位的摩擦力,因而必须施加一定 的关闭力和关闭力矩,阀门在启闭过程中,所需要的船用阀门启闭力和启闭力 矩是变化的,其最大值是在关闭的最终瞬时或开启的最初瞬时。设计和制造阀 门时应力求降低其关闭力和关闭力矩。启闭速度启闭速度是用阀门完成一次开 启或关闭动作所需的时间来表示。一般对阀门的启闭速度无严格要求,但有些 工况对启闭速度有特殊要求,如有的要求迅速开启或关闭,以防发生事故,有 的要求缓慢关闭,以防钛、镍、锆、蒙乃尔及合金阀门产生水击等,这在选用 阀门类型时应加以考虑。动作灵敏度和可靠性这是指阀门对于介质参数变化, 做出相应反应的敏感程度。对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数 的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门来说,其功能灵敏度与可靠 性是十分重要的技术性能指标。使用寿命它表示阀门的耐用程度,是阀门的重 要性能指标,并具有很大的经济意义。通常以能保证密封要求的启闭次数来表示,也可以用使用时间来表示 "Valve sealing performance and service life"是由中国安全阀网提供 的国际阀门新闻,译文仅供参考。另外,中国安全阀网还提供相关产品搜索:

O形密封圈的密封原理

O形密封圈的密封原理 内容提示:O形密封圈的密封原理 O形密封圈简称O形圈,是一种截面为圆形的橡胶圈。O形密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。O形圈有良好的密封性,既可用于静密封,也可用于往复运动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。它的适用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种运动条件的要求,工作压力可从1.333×105Pa的真空到400MPa高压;温度范围可从-60℃到200℃。 与其它密封型式相比,O形密封圈具有以下特点: 1)结构尺寸小,装拆方便。 2)静、动密封均可使用,用作静密封时几乎没有泄漏。 3)使用单件O形密封圈,有双向密封作用。 4)动摩擦阻力较小。 5)价格低廉。 O形密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。在用于静密封和动密封时,密封接触面接触压力产生原因和计算方法不尽相同,需分别说明。 1、用于静密封时的密封原理 在静密封中以O形圈应用最为广泛。如果设计、使用正确,O形密封圈在静密封中可以实现无泄漏的绝对密封。 O形密封圈装入密封槽后,其截面承受接触压缩应力而产生弹性变形。对接触面产生一定的初始接触压力Po。即使没有介质压力或者压力很小,O形密封圈靠自身的弹性力作用而也能实现密封;当容腔内充入有压力的介质后,在介质压力的作用下,O形密封圈发生位移,移向低压侧,同时其弹性变形进一步加大,填充和封闭间隙δ。此时,坐用于密封副偶合面的接触压力上升为Pm: Pm=Po+Pp

式中Pp——经O形圈传给接触面的接触压力(0.1MPa) Pp=K·P K——压力传递系数,对于橡胶制O形密封圈K=1; P——被密封液体的压力(0.1MPa)。 从而大大增加了密封效果。由于一般K≥1,所以Pm>P。由此可见,只要O形密封圈存在初始压力,就能实现无泄漏的绝对密封。这种靠介质本身压力来改变O形密封圈接触状态,使之实现密封的性质,称为自封作用。 理论上,压缩变形即使为零,在油压力下也能密封,但实际上O形密封圈安装时可能会有偏心。所以,O形圈装入密封沟槽后,其断面一般受到7%—30%的压缩变形。静密封取较大的压缩率值,动密封取较小的压缩率值。这是因为合成橡胶在低温下要压缩,所以静密封O形圈的预压缩量应考虑补偿它的低温收缩量。 2、用于往复运动密封时的密封原理 在液压转动、 气动元件与系统中,往复动密封是一种最常见的密封要求。动力缸活塞与缸体、活塞干预缸盖以及各类滑阀上都用到往复运动密封。缝隙由圆柱杆与圆柱孔形成,杆在圆柱孔内轴向运动。密封作用限制流体的轴向泄漏。用作往复运动密封时,O形圈的预密封效果和自密封作用与静密封一样,并且由于O形圈自身的弹力,而具有磨损后自动补偿的能力。但由于液体介质密封时,由于杆运动速度、液体的压力、粘度的作用,情况比静密封复杂。 当液体在压力作用下,液体分子与金属表面互相作用,油液中所含的“极性分子”在金属表面上紧密而整齐的排列,沿滑移面与密封件间形成一个强固的边界层油膜,并且对滑移面产生极大的附着力。该液体薄膜始终存在于密封件与往复运动面之间,它亦起一定的密封作用,并且对运动密封面的润滑是非常重要的。但是对泄漏来讲是有害的。但往复运动的轴向外拖出时,轴上的液体薄膜便与轴一起拉出,由于密封件的“擦拭”作用,当往复运动的轴缩回时,该液体薄膜便被密封元件阻留在外面。随着往复运动行程次数增多,阻留在外面的液体就越多,最后形成油滴,这就是往复运动式密封装置的泄漏。由于液压油的粘度随着温度的升高而降低,油膜厚度相应减小,所以液压设备在低温下启动时,运动开始时的泄漏较大,随着运动过程中因各种损失引起温度升高,泄漏量有逐渐降低的趋

安装液压缸密封圈的方法

安装液压缸密封圈的方法 Prepared on 22 November 2020

安装液压缸密封圈的方法 孔用组合密封圈由O形圈和耐磨环组成(见图1)。由于O形圈弹性较大,安装比较容易;而耐磨环弹性较差,如果直接安装则活塞的各台阶、沟槽容易划伤其密封表面,影响密封效果。为保证耐磨环安装时不被损坏,应采取一定的安装措施。耐磨环主要由填充聚四氟乙烯(PTFE)材料制成,具有耐腐蚀的特性,热膨胀系数较大,故安装前先将其在100℃的油液中浸泡20min,使其逐渐变软,然后用图2所示工装将其装人活塞的沟槽中。 图2所示工装由定位套和涨套组成。定位套头部有5o倒角,用于引导O形圈和耐磨环装人活塞端部沟槽。涨套由弹性较好的65Mn钢经热处理制成,加工成均匀对称的8瓣结构。需要注意的是,加工各瓣底部的小孔时,分度要均匀,铣开各瓣时应使锯口对准小孔的中心,以保证涨套各瓣能均匀涨开。同时各部位都应进行(光滑)倒角,以免损坏密封圈。 每一种规格的密封圈都应有一套对应的工装来保证其装配要求。安装完成后不允许密封圈有折皱、扭曲、划伤和装反的现象存在。 图3所示为液压缸缸筒,缸筒上的螺纹孔常安排在焊接工序之后加工,这样就不可避免地要在螺纹孔出口与缸筒内壁的交界处产生毛刺。为清除毛刺,必须设计制做专用刀具对其进行加工,达到

光滑过渡的目的。专用刀具的结构见图4。使用时,先将刀杆从螺纹孔中插人,然后从侧面将刀头安装在刀杆上,旋转刀杆即可将毛刺除掉并加工出光滑完整的表面。 另一类密封件是聚氨酯材质的Y形密封圈因其具有高硬度、高弹性、耐油、耐磨和耐低温等优点,广泛用于液压油缸中。它的内、外唇根据轴用或孔用可制成不等高形状,以起到密封和自身保护的作用。不等高唇Y形圈,其短唇与密封面接触,滑动摩擦阻力小,耐磨性好,寿命长;长唇与非相对运动表面有较大的预压缩量,工作时不易窜动。 由于聚氨酯材质的Y形圈硬度高、预压缩量大,在安装、更换时常常会造成被挤破、翻卷和咬边等损坏现象,从而起不到应有的密封效果,甚至失效。装配时,我们曾用螺丝刀将密封唇沿缸径往里压;或用细铁丝将密封圈的外唇捆紧,使其外径小于缸的内径,然后将密封圈送入缸内,再将细铁丝抽出。但这两种装法都容易将密封圈划伤,导致密封失效,增加维修时间。针对这种情况,我们用厚的冷轧钢带或铜皮将其剪成长方形,其长度等于Y形圈外径的周长,然后用它将密封圈裹紧,再一点一点地送入液压缸缸筒中,待外唇口全部进入缸筒后再将其抽出,安装效果较好。

电容胶圈双密封管施工规范标准[详]

管材、管件要求和物理性能 胶圈电熔双密封聚乙烯复合管材,分增强型和普通型管材等,其规格、尺寸和公称压力按下列表采用。 管材基本尺寸、偏差及公称压力 N 胶圈电熔双密封聚乙烯复合供水管管件分为普通型管件和增强型管件,管件的不圆度应控 及无破损、无压痕等对使用有害的缺陷,金属丝的延伸率、抗拉强度、直径及其允许偏差应符合现行国

家标准《胎圈用钢丝》GB/T 14450的要求。芳纶纤维是一种合成有机聚合物高 性能纤维,芳纶纤维强度应大于等于2500N/mm,,断裂延伸率应大于等于 3.3%。金属丝或 纤维的缠绕角度范围应为53°?60°,按左旋与右旋方向交叉缠绕。金属丝的最小直径,断面最少金属丝条数见表一。 注:标明最少金属丝条数的为增强型管道;0.6Mpa、0.8Mpa和表内用“一”标明为无增强普通型管材 材料规定 1胶圈电熔双密封聚乙烯复合管道所用聚乙烯材料为PE100或PE80,应符合现行国家标准 《给水用聚乙烯(PE管材》GB/T 13663-2000 中4和《给水用聚乙烯(PE)管道系统第 2 部分:管件》GB/T 13663.2-2005 中4的要求。 2密封胶圈材料应符合现行国家标准《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈》 GB/T 21873 的要求。 卫生要求

卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求。 物理性能 管材、管件短期静液压强度和爆破压力试验强度应符合下列表内的规定: 2管道系统的最大内水压力不得超过管材、管件的公称压力,在输送20 C以上介质时应对 产品标称的公称压力进行修正,按下列公式的要求,乘以表内规定的公称压力温度修正系数 k t。计算公式 计算公式 P w w k t ? P N 3禾U用管材的纵向弹性弯曲敷设管道时,直管段的的最小弯曲半径不得小于下列表一、表 二、表三的规定,当管段上有接头时,允许的弯曲半径不宜小于管材公称外径dn的200倍。采用冷弯曲敷设管道时,应在沟槽内按弯曲方向浇筑固定管道弧度的混凝土或砖砌的固定墩。 表一普通型直管的最小允许弯曲半径(mm) 表二金属丝增强直管的最小允许弯曲半径mm) 表三纤维增强直管的最小允许弯曲半径(mm)

O形密封圈的密封原理

O形密封圈简称O形圈,是一种截面为圆形的橡胶圈。O形密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。O形圈有良好的密封性,既可用于静密封,也可用于往复运动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。它的适用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种运动条件的要求,工作压力可从1.333×105Pa的真空到400MPa高压;温度范围可从-60℃到200℃。 与其它密封型式相比,O形密封圈具有以下特点: 1)结构尺寸小,装拆方便。 2)静、动密封均可使用,用作静密封时几乎没有泄漏。 3)使用单件O形密封圈,有双向密封作用。 4)动摩擦阻力较小。 5)价格低廉。 O形密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。在用于静密封和动密封时,密封接触面接触压力产生原因和计算方法不尽相同,需分别说明。 1、用于静密封时的密封原理 在静密封中以O形圈应用最为广泛。如果设计、使用正确,O形密封圈在静密封中可以实现无泄漏的绝对密封。 O 形密封圈装入密封槽后,其截面承受接触压缩应力而产生弹性变形。对接触面产生一定的初始接触压力Po。即使没有介质压力或者压力很小,O形密封圈靠自身的弹性力作用而也能实现密封;当容腔内充入有压力的介质后,在介质压力的作用下,O形密封圈发生位移,移向低压侧,同时其弹性变形进一步加大,填充和封闭间隙δ。此时,坐用于密封副偶合面的接触压力上升为Pm: Pm=Po+Pp 式中Pp——经O形圈传给接触面的接触压力(0.1MPa) Pp=K·P K——压力传递系数,对于橡胶制O形密封圈K=1; P——被密封液体的压力(0.1MPa)。 从而大大增加了密封效果。由于一般K≥1,所以Pm>P。由此可见,只要O形密封圈存在初始压力,就能实现无泄漏的绝对密封。这种靠介质本身压力来改变O形密封圈接触状态,使之实现密封的性质,称为自封作用。 理论上,压缩变形即使为零,在油压力下也能密封,但实际上O形密封圈安装时可能会有偏心。所以,O形圈装入密封沟槽后,其断面一般受到7%—30%的压缩变形。静密封取较大的压缩率值,动密封取较小的压缩率值。这是因为合成橡胶在低温下要压缩,所以静密封O形圈的预压缩量应考虑补偿它的低温收缩量。 2、用于往复运动密封时的密封原理 在液压转动、气动元件与系统中,往复动密封是一种最常见的密封要求。动力缸活塞与缸体、活塞干预缸盖以及各类滑阀上都用到往复运动密封。缝隙由圆柱杆与圆柱孔形成,杆在圆柱孔内轴向运动。密封作用限制流体的轴向泄漏。用作往复运动密封时,O形圈的预密封效果和自密封作用与静密封一样,并且由于O形圈自身的弹力,而具有磨损后自动补偿的能力。但由于液体介质密封时,由于杆运动速度、液体的压力、粘度的作用,情况比静密封复杂。 当液体在压力作用下,液体分子与金属表面互相作用,油液中所含的―极性分子‖在金属表面上紧密而整齐的排列,沿滑移面与密封件间形成一个强固的边界层油膜,并且对滑移面

密封圈标准

密封圈标准密封圈标准密封圈标准 密封圈标准中包含中国密封圈标准,美国密封圈标准,日本密封圈标准如下 密封圈是由一个或几个零件组成的环形罩,固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙,防止润滑油漏出及外物侵入。 性质的分类 根据密封圈所用材质不同,性质上就产生不同的分类 1.耐高温密封圈 2.耐高压密封圈 3.耐腐蚀密封圈 4.耐磨损密封圈 中国密封圈标准GB 3452.1-82 编号d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65 GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65 GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55 GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55 GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55 GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55 GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55 GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55 GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55 GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55 美国密封圈标准AS 568 A 编号d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62 AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62 AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53 AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53 AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53 AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53 AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53 AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53 AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53 AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53 日本密封圈标准JIS B 2401 编号d x w 编号d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号d x w P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1 P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1 P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1 P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1 P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1 P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1 P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1 P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1

O型圈密封知识

(一)O型圈的概述与密封原理 日期:2007-4-16 查看:577 O型橡胶圈密封圈简称O型圈,是一种截面形状为圆形的橡胶圈。O型密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。O型圈有良好的密封性能,既可用于静密封,也可用于动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。它的使用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种介质和各种运动条件的要求。 O型密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。 (二)压缩率现拉伸量 日期:2007-4-16 查看:737 O型密封圈是典型的挤压型密封。O型圈截面直径的压缩率和拉伸量是密封设计的主要内容,对密封性能和使用寿命有重要意义。O型密封圈有良好的密封效果很大程度上取决于O型圈尺寸与沟槽尺寸的正确匹配,形成合理的密封圈压缩量与拉伸量。 2.1.压缩率 压缩率W通常用下式表示: W=(d0-h)/d0×100% 式中d0-----O型圈在自由状态下的截面直径(mm); h------O型圈槽底与被密封表面的距离(沟槽深度),即O型圈压缩后的截面高度(mm) 在选取O形圈的压缩率时,应从如下3方面考虑: 1.要有足够的密封接触面积; 2.摩擦力尽量小; 3.尽量避免永久变形。 从以上这些因素不难发现,他们相互之间存在矛盾。压缩率大就可获得大的接触压力,但是过大的压缩率无疑就会增大滑动摩擦力和永久形。而压缩率过小则可能由于密封沟槽的同轴度误差和O形圈误差不符合要求,消失部分压缩量而引起泄漏。因此,在选择O形圈的压缩率时,要权衡各方面的因素。一般静密封压缩率大于动密封,但其极值应小于25%,否则压缩应力明显松弛,将产生过大的永久变形,在高温工况中尤为严重。 O型密封圈压缩率W的选择应考虑使用条件,静密封或动密封;静密封又可分为径向密封与轴向密封;径向密封(或称圆柱静密封)的泄漏间隙是径向间隙,轴向密封(或称平面静密封)的泄漏间隙是轴向间隙。轴向密封根据压力介质作用于O形圈的内径还是外径又分受内压和受外

O形密封圈的密封原理

O形密封圈的密封原理 标签:密封圈密封原理 O形密封圈简称O形圈,是一种截面为圆形的橡胶圈。O形密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。O形圈有良好的密封性,既可用于静密封,也可用于往复运动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。它的适用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种运动条件的要求,工作压力可从1.333×105Pa的真空到400MPa高压;温度范围可从-60℃到200℃。与其它密封型式相比,O形密封圈具有以下特点:1)结构尺寸小,装拆方便。2)静、动密封均可使用,用作静密封时几乎没有泄漏。3)使用单件O形密封圈,有双向密封作用。4)动摩擦阻力较小。5)价格低廉。 O形密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。在用于静密封和动密封时,密封接触面接触压力产生原因和计算方法不尽相同,需分别说明。1、用于静密封时的密封原理在静密封中以O形圈应用最为广泛。如果设计、使用正确,O形密封圈在静密封中可以实现无泄漏的绝对密封。 O形密封圈装入密封槽后,其截面承受接触压缩应力而产生弹性变形。对接触面产生一定的初始接触压力Po。即使没有介质压力或者压力很小,O形密封圈靠自身的弹性力作用而也能实

现密封;当容腔内充入有压力的介质后,在介质压力的作用下,O形密封圈发生位移,移向低压侧,同时其弹性变形进一步加大,填充和封闭间隙δ。此时,作用于密封副偶合面的接触压力上升为Pm:Pm=Po+Pp 式中Pp——经O形圈传给接触面的接触压力(0.1MPa)Pp=K·P K——压力传递系数,对于橡胶制O形密封圈K=1;P——被密封液体的压力(0.1MPa)。从而大大增加了密封效果。由于一般K≥1,所以Pm>P。由此可见,只要O形密封圈存在初始压力,就能实现无泄漏的绝对密封。这种靠介质本身压力来改变O形密封圈接触状态,使之实现密封的性质,称为自封作用。理论上,压缩变形即使为零,在油压力下也能密封,但实际上O形密封圈安装时可能会有偏心。所以,O形圈装入密封沟槽后,其断面一般受到7%—30%的压缩变形。静密封取较大的压缩率值,动密封取较小的压缩率值。这是因为合成橡胶在低温下要压缩,所以静密封O形圈的预压缩量应考虑补偿它的低温收缩量。2、用于往复运动密封时的密封原理在液压转动、气动元件与系统中,往复动密封是一种最常见的密封要求。动力缸活塞与缸体、活塞干预缸盖以及各类滑阀上都用到往复运动密封。缝隙由圆柱杆与圆柱孔形成,杆在圆柱孔内轴向运动。密封作用限制流体的轴向泄漏。用作往复运动密封时,O形圈的预密封效果和自密封作用与静密封一样,并且由于O形圈自身的弹力,而具有磨损后自动补偿的能力。但由于液体介质密封时,由于杆运动速度、液体的压力、粘

机械密封磨损量和使用寿命的规定

机械密封磨损量和使用寿命的规定 (1)磨损量 磨损量是指离心泵机械密封运转一定时间后,密封端面在轴向长度上的磨损值。磨损量的大小要满足机械密封使用寿命的要求。JB/T4127.1-1999《机械密封技术条件》规定以清水为介质进行试验,运转1OOh软质材料的密封环磨损量不大于0.02mm。 磨损率是材料是否耐磨,即在一定的摩擦条件下抵抗磨损能力的评定指标。当发生粘着磨损或磨粒磨损时,材料的磨损率与材料的压缩屈服极限或硬度成反比,即材料越硬越耐磨。而有一类减摩材料则是依靠低的摩擦因数,而不是高硬度获得优良的耐磨特性。例如具有自润滑性的石墨、聚四氟乙烯等软质材料就具有优良的减摩特性,在某些条件下,甚至比硬材料有更长的寿命。在轻烃等易产生干摩擦的介质环境中,软密封环选用软质的高纯电化石墨就比选用硬质碳石墨能获得更低的磨损率。值得注意的是,材料的磨损特性并不是材料的固有特性,而是与磨损过程的工作条件(如载荷、速度、温度)、配对材料性质、接触介质性能、摩擦状态等因素有关的摩擦学系统特性。合理选择配对材料,提供良好的润滑和冷却条件是保证机械密封摩擦副获得低磨损率的重要措施。 2)使用寿命 离心泵机械密封的使用寿命是指机械密封从开始工作到失效累积运行的时间。机械密封很少是由于长时间磨损而失效的,其他因素则往往能促使其过早地失效。因此,密封的寿命应视为一个统计学量,难以得到精确值。密封的有效工作时间在很大程度上取决于应用情况。JB/T4127.1-1999《机械密封技术条件》规定:在选型合理、安装使用正确的情况下,被密封介质为清水、油类及类似介质时,机械密封的使用期一般不少于l年;被密封介质为腐蚀性介质时,机械密封的使用期一般为六个月到l年;但在使用条件苛刻时不受此限。JB/T8723-2008《机械密封》规定:在选型合理、安装使用正确、系统工作良好、设备运行稳定的情况下,机械密封使用期不少于8000h,特殊工况例外。 为延长机械密封使用寿命应注意以下几点:①在密封腔中建立适宜的工作环境,如有效地控制温度,排除固体颗粒,在密封端面间形成有效液膜(在必要时应采用双端面密封和封液);②满足密封的技术规范要求;③采用具有刚性壳体、刚性轴、高质量支承系统的机泵。

常用密封橡胶圈材质与应用

常用密封橡胶圈材质与应用 N B R丁氰橡胶密封圈: 适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中 使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、M E K和氯仿。一般使用温度范围为-40~120℃。 H N B R氢化丁氰橡胶密封圈: 具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁氰橡 胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒R134a的制冷系統中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为-40~150℃。 S I L硅橡胶密封圈: 具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般 橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中。一般使用温度范围为-55~250℃。 V I T O N氟素橡胶密封圈: 耐高温性优于硅橡胶,有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性,耐寒性则不良。对于大部份 油品及溶剂都具有抵抗能力,尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为-20~250℃。 F L S氟硅橡胶密封圈: 其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低溫性均佳。能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。一般用于航空、航天及军事用途。不建议暴露于酮类及刹车油中。一般使用温度范围为-50~200℃。 E P D M三元乙丙橡胶密封圈: 具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类,还可用于高温水蒸气环境之密封。适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。不建议用于食品用途或是暴露于矿物油之中。一般使用温度范围为-55~150℃。 C R氯丁橡胶密封圈: 耐阳光、耐天候性能特別好。不怕二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅脂系润滑油,但在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化。适用于各种接触大气、阳光、臭氧的环境及各种耐燃、耐化学腐蚀的密封环节。不建议使用于强酸、硝基烃、酯类、氯仿及酮类的化学物之中。一般使用温度范围为-55~120℃。 I I R丁基橡胶密封圈: 气密性特別好,耐热、耐阳光、耐臭氧性佳,绝缘性能好;对极性溶剂如醇、酮、酯等有很 好的抵抗能力,可暴露于动植物油或可氧化物中。适合于耐化学药品或真空设备。不建议与石油溶剂、煤油或芳烃同时使用。一般使用温度范围为-50~110℃。 A C M丙烯酸脂橡胶密封圈:

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