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机械密封气膜密封的工作原理(二):
图3-5所示为气膜厚度变化时螺旋槽气膜密封作用力的分析。从图中可看到,在正常运转时,该密封的闭合力与开启力(气膜作用力)处于平衡状态(理想的设计工况下)。而当受到外界干扰使密封间隙减小时,端面气膜压力迅速升高,螺旋槽开启间隙的效能增加,使开启力大于闭合力,迫使端面恢复到原始状态;反之,当外界干扰增大时,间隙内气膜压力下降,使开启力小于闭合力,密封面间隙减小并恢复到原状态。可见,气膜密封的间隙恢复机制保证了弹簧作用下的补偿环对非补偿环轴向位移、角位移或偏摆的良好追随性。
在气膜密封中要保证密封端面具有足够的开启力和气膜刚度,气膜密封必须在流体静压作用的基础上增加流体动压效应,增加流体动压效应是通过在密封端面上加工出流体动压槽来实现的;同时,该流体动压槽具有提供、控制气膜流体静压效应和动压效应的作用。所以,气膜密封被认为是同时具有静压效应和动压效应的混合型密封。
流体动压槽流体动压槽的型式有多种型式,典期的单向槽与双向槽结构见表3-2所述。
表3-2流体动压槽的典型结构
图3-5 气膜厚度变化时螺旋槽气膜密封作用力的分析及密封间隙变化
金属波纹管集装式
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