水基潤滑接觸式密封元件性能仿真與試驗(yàn)
發(fā)布時間:2021-06-08 16:35
液壓系統(tǒng)要達(dá)到較高的壓力和較大的流量,設(shè)備必須具有不發(fā)生泄漏的密封工作腔,對于一些油潤滑的運(yùn)動摩擦副,常采用間隙密封方式,如油壓滑閥。但對于低黏度水基介質(zhì)來說,其黏性低,易泄漏,間隙密封方式不能滿足密封要求,接觸密封是實(shí)現(xiàn)水基系統(tǒng)高壓、大流量的必然選擇。因此,接觸式密封件的選擇對水基液壓元件和系統(tǒng)的正常工作至關(guān)重要。橡膠材料以其高彈性和大變形能補(bǔ)償泄漏間隙的特性被廣泛用于密封領(lǐng)域中,但橡膠材料啟動阻力大,運(yùn)動速度較快時潤滑特性不佳。目前國內(nèi)外密封技術(shù)的發(fā)展趨勢是將有自潤滑特性的材料如聚四氟乙烯制成滑環(huán)與橡膠密封件組合使用,此類組合密封件可根據(jù)使用環(huán)境和設(shè)備的不同替換滑環(huán)的形狀,例如市面上較為成熟的格萊圈和斯特封等。但組合密封件出現(xiàn)時間不久,多樣性研究不多,對其具體性能的分析參考較少。因此本文選用一種T型組合密封件進(jìn)行分析,為相關(guān)液壓元件的設(shè)計和密封件種類的發(fā)展提供原始數(shù)據(jù)。本文對橡膠材料和聚四氟乙烯的性能特點(diǎn)進(jìn)行了介紹和分析,研究了油膜形成的原因及其厚度計算公式,根據(jù)液體動力學(xué)推算了摩擦力和泄漏量的公式,從理論上分析了減小泄漏量的方法。運(yùn)用ANSYS軟件建立了T型組合密封件的有限元模型...
【文章來源】:太原理工大學(xué)山西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
格萊圈
學(xué)方法[16-17]。 Kaneta 等采用單色光學(xué)干涉技術(shù),直接觀察了丁腈橡膠帶形截面或唇蕩玻璃板之間形成的油膜的動態(tài)行為,測量了摩擦力,討論了密封截面對薄膜形成和摩擦特性的影響,以及表面缺陷的影響,在對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn),闡明了導(dǎo)致薄膜坍塌的條件[18]。orge.K 隨后分析了具有液體動力、凹凸性、變形和范德華應(yīng)力的液體壓往復(fù)密封的固體力學(xué)和粗糙熱彈流體力學(xué),設(shè)置了在 54、23 和 135°C 。內(nèi)研究現(xiàn)狀內(nèi)關(guān)于滑環(huán)式組合密封件密封性能的研究與國外還存在一定差距。譚晶和斯特封進(jìn)行仿真分析,主要分析了滑環(huán)厚度對接觸應(yīng)力的影響及液體形的影響[20-21],如圖 1-2 為格萊圈,圖 1-3 為斯特封。
圖 1-4 山形組合件Fig.1-4 Moutain shaped combined seal等通過 ANSYS 軟件建立齒形組合密封的二維軸對稱模型,分析齒形滑環(huán)結(jié)構(gòu)對組合密封的接觸應(yīng)力、變形、Von Mises 應(yīng)力及圖 1-5 齒形組合密封件Fig.1-5 Tooth combined seal
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]工程機(jī)械再制造柱塞馬達(dá)摩擦副泄漏特性研究[J]. 王燦,韓帥帥,李坤,陳理想. 機(jī)床與液壓. 2018(08)
[2]基于軟彈流潤滑模型的液壓格萊圈密封性能分析[J]. 王冰清,彭旭東,孟祥鎧. 摩擦學(xué)學(xué)報. 2018(01)
[3]C形滑環(huán)式組合密封的密封性能[J]. 劉清友,楊亞強(qiáng),朱海燕,鄭威,劉威. 潤滑與密封. 2017(08)
[4]高壓大流量乳化液泵活塞桿密封失效研究[J]. 葉健. 煤礦機(jī)械. 2016(06)
[5]車用球塞泵球塞副摩擦動力學(xué)模型的研究[J]. 許路,魏超,荊崇波,林碩. 汽車工程. 2016(04)
[6]基于MCU技術(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的軟件設(shè)計與實(shí)現(xiàn)[J]. 韓學(xué)軍,孫尚超. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2014(09)
[7]組合密封件在液壓缸中的應(yīng)用研究[J]. 王娜,許亮. 機(jī)電信息. 2013(15)
[8]多傳感器信息融合技術(shù)在現(xiàn)代測量領(lǐng)域的地位和重要作用[J]. 蘇志毅,趙偉,黃松嶺. 電測與儀表. 2013(03)
[9]齒形滑環(huán)式組合密封的有限元分析[J]. 張教超,王敏慶,李海飛. 潤滑與密封. 2011(05)
[10]基于CCD的激光三角位移法測液位的性能研究[J]. 劉薇娜,謝國紅. 自動化儀表. 2010(07)
碩士論文
[1]液壓缸往復(fù)密封數(shù)值分析和試驗(yàn)研究[D]. 王召巖.青島理工大學(xué) 2014
[2]基于ANSYS的O形密封圈的有限元分析[D]. 徐同江.山東大學(xué) 2012
[3]填料改性UHMWPE復(fù)合材料的機(jī)械性能研究[D]. 吳賀賀.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2011
[4]常溫低溫組合密封結(jié)構(gòu)的有限元分析與優(yōu)化設(shè)計[D]. 陳國棟.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2008
本文編號:3218794
【文章來源】:太原理工大學(xué)山西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
格萊圈
學(xué)方法[16-17]。 Kaneta 等采用單色光學(xué)干涉技術(shù),直接觀察了丁腈橡膠帶形截面或唇蕩玻璃板之間形成的油膜的動態(tài)行為,測量了摩擦力,討論了密封截面對薄膜形成和摩擦特性的影響,以及表面缺陷的影響,在對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn),闡明了導(dǎo)致薄膜坍塌的條件[18]。orge.K 隨后分析了具有液體動力、凹凸性、變形和范德華應(yīng)力的液體壓往復(fù)密封的固體力學(xué)和粗糙熱彈流體力學(xué),設(shè)置了在 54、23 和 135°C 。內(nèi)研究現(xiàn)狀內(nèi)關(guān)于滑環(huán)式組合密封件密封性能的研究與國外還存在一定差距。譚晶和斯特封進(jìn)行仿真分析,主要分析了滑環(huán)厚度對接觸應(yīng)力的影響及液體形的影響[20-21],如圖 1-2 為格萊圈,圖 1-3 為斯特封。
圖 1-4 山形組合件Fig.1-4 Moutain shaped combined seal等通過 ANSYS 軟件建立齒形組合密封的二維軸對稱模型,分析齒形滑環(huán)結(jié)構(gòu)對組合密封的接觸應(yīng)力、變形、Von Mises 應(yīng)力及圖 1-5 齒形組合密封件Fig.1-5 Tooth combined seal
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]工程機(jī)械再制造柱塞馬達(dá)摩擦副泄漏特性研究[J]. 王燦,韓帥帥,李坤,陳理想. 機(jī)床與液壓. 2018(08)
[2]基于軟彈流潤滑模型的液壓格萊圈密封性能分析[J]. 王冰清,彭旭東,孟祥鎧. 摩擦學(xué)學(xué)報. 2018(01)
[3]C形滑環(huán)式組合密封的密封性能[J]. 劉清友,楊亞強(qiáng),朱海燕,鄭威,劉威. 潤滑與密封. 2017(08)
[4]高壓大流量乳化液泵活塞桿密封失效研究[J]. 葉健. 煤礦機(jī)械. 2016(06)
[5]車用球塞泵球塞副摩擦動力學(xué)模型的研究[J]. 許路,魏超,荊崇波,林碩. 汽車工程. 2016(04)
[6]基于MCU技術(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的軟件設(shè)計與實(shí)現(xiàn)[J]. 韓學(xué)軍,孫尚超. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2014(09)
[7]組合密封件在液壓缸中的應(yīng)用研究[J]. 王娜,許亮. 機(jī)電信息. 2013(15)
[8]多傳感器信息融合技術(shù)在現(xiàn)代測量領(lǐng)域的地位和重要作用[J]. 蘇志毅,趙偉,黃松嶺. 電測與儀表. 2013(03)
[9]齒形滑環(huán)式組合密封的有限元分析[J]. 張教超,王敏慶,李海飛. 潤滑與密封. 2011(05)
[10]基于CCD的激光三角位移法測液位的性能研究[J]. 劉薇娜,謝國紅. 自動化儀表. 2010(07)
碩士論文
[1]液壓缸往復(fù)密封數(shù)值分析和試驗(yàn)研究[D]. 王召巖.青島理工大學(xué) 2014
[2]基于ANSYS的O形密封圈的有限元分析[D]. 徐同江.山東大學(xué) 2012
[3]填料改性UHMWPE復(fù)合材料的機(jī)械性能研究[D]. 吳賀賀.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2011
[4]常溫低溫組合密封結(jié)構(gòu)的有限元分析與優(yōu)化設(shè)計[D]. 陳國棟.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2008
本文編號:3218794
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