垫片密封过程和影响泄漏的主要因素
垫片密封泄漏频繁的原因及措施

法兰面的粗糙度, 法兰密封面的不平
行度及扭 曲度、安装误差 的要 求即
可 环境 的因素对垫片的影响亦是不 能忽视 的, 就拿温度对垫片 的影响来 说, 温度越高, 垫片 的回弹性能越差 ,
越容 易发 生泄漏 。 另外 由于垫片没有正确安装 、 法
兰面粗糙度不符合要求 、 密封面不平 行 等的因素亦是加剧泄漏 产生的原
因。
变 形 量 , %
2 减 少 泄 漏 的产 生 ,提 高 垫 片 的 使 用 寿 命 的措 施
5 6
J化 。 石工 : 均 设。 和 蕾 。 . 。
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对于压 力波动而 引起 垫片泄漏 导致垫片在相同的情况下所受的比压 套 上一弹性较高 的套管来取得 ,这 频繁的场合 , 最有效的办法是改变密 下 降,当塑性变形积 累到一定 的程 样 套管在螺栓受拉 时受压,亦储藏
封 的结构, 采用 自紧式或半 自紧式密 度 ,必将 引起泄漏 的产 生, 因此在 了一定的能量 ,在 垫片发生塑性变 封 ,以适应所密封介质压力的变化, 选择螺栓时一定要使螺栓工作在弹性 形 时 ,可 以补偿螺 栓力 的下 降值 。
压力高时, 提供高 的密封压力, 压力 区, 通过选择合适的材料及热处理 的
的断面形状使缠绕垫获得较好的回弹 量 性, 加上 内外环后 , 由于 内外环在垫 S —— 螺栓的横截面积
片受压过程中分别处于受压与受拉状 态, 当垫片所受 比压下降时, 内外环
3 结论
化工生产具有高压 、 高温 、 腐蚀 等特点, 高静密封技术, 提 加强静密
△L ——螺栓变形量 L ——螺栓的长度
2 3螺栓 上加高弹性 元件 ,如 .
低 时, 密封压力亦相应下降。 但是 自 方式 , 以使螺栓 的弹性区变宽。 可 工 高强 蹙弹簧 、 碟环等。 通过弹性元件 紧式或半自紧式密封由于结构较普通 作应力在弹性区 内的螺栓, 相对于一 进行补偿垫片的塑性变形,以减缓 F 垫片密封复杂, 成本亦较高, 使其使 般垫 片而 言 ,螺栓 可以认为是弹性 降的下降值。 2 4正确安装 。对 于用 手工进 . 用受到一定 的限制 , 如何提高普通垫 体, 相当于一根高强度的弹簧 。 由于 片密封在压力波动场合 的使用寿命 , 垫片在每次压缩一回弹后总会有一定 行预紧的,不要一次预紧至设计值 ,
造成四氟垫片密封性能失效的原因

造成四氟垫片密封性能失效的原因四氟垫片是根据四氟聚合物制成的密封材料,具有极高的化学惰性、良好的耐磨性和耐腐蚀性。
它常用于阀门、管道、泵等设备的密封。
但有时,四氟垫片的密封性能会失效,导致泄漏等问题的出现。
这篇文章将讨论造成四氟垫片密封性能失效的原因,并探讨如何避免这些问题的发生。
高温热分解四氟垫片具有较高的耐高温性能,但在极高温度下,四氟垫片会发生热分解,其分解产物会影响四氟垫片的密封性能,导致泄漏。
当环境温度超过四氟垫片的使用温度时,就容易出现热分解问题。
所以,在使用四氟垫片时,必须严格控制其使用温度范围,以避免高温热分解。
化学侵蚀四氟垫片具有良好的耐腐蚀性,但并不意味着它可以抵御所有化学物质的腐蚀。
有些化学物质可能会对四氟垫片的材料造成侵蚀,从而导致泄漏。
使用四氟垫片时,必须根据具体化学介质的性质,选择适宜的密封材料,以确保其耐腐蚀性。
机械损伤在装配或使用过程中,四氟垫片可能会被机械磨损或损伤。
例如,在过紧的螺栓状态下安装四氟垫片时,由于螺栓的过紧,会造成四氟垫片的撕裂或者卡在螺纹中,导致泄漏。
另外,当泵偏转或震动时,四氟垫片也可能会被机械磨损,导致泄漏。
因此,在装配和使用四氟垫片时,一定要注意避免机械损伤。
不合适的安装方法安装是四氟垫片能否发挥正常密封性能的关键。
不合适的安装方式容易导致四氟垫片泄漏,严重时会造成设备的停机和生产损失。
常见的不当安装方式包括安装不牢固、倾斜安装和过紧螺栓等等。
正确的安装方法可以参考生产供应商提供的安装说明,或者请专业安装人员进行安装。
不当存储和保管在使用前,四氟垫片可能需要进行一段时间的存储。
如果存储不当,可能会影响其密封性能。
常见的存储问题包括存储环境不合适、堆积存放、与其他化学品混放等等。
因此,在存储和保管四氟垫片时,一定要遵循其生产商提供的存储要求,并密封保存。
结论四氟垫片是一种高性能的密封材料,但它也有可能存在泄漏等问题。
以上是造成四氟垫片密封性能失效的主要原因,并提出了相应的解决措施。
垫片基础知识

垫片基础知识一、基本概念1.垫片密封原理:垫片密封是靠外力压紧密封垫片,使其本身发生弹性或塑性变形,以填满密封面上的微观凹凸不平来实现。
也就是利用密封面上的比压使介质通过密封面的阻力大于密封面两侧的介质压力差来实现密封。
2.垫片密封的泄漏有二种:渗透泄漏与界面泄漏渗透泄漏(垫片中间泄露):对非金属材料而言,从材料的微观结构看,本身存在微小缝隙和细微的毛细管。
具有一定压力的流体自然容易通过它们泄漏出来,此泄漏称为渗透泄漏,其泄漏量约占总泄漏量的10~20%。
可以采用不同材料的复合或机械组合型式形成不渗透性的结构。
或者使用较大的压紧力使材料更加密实,减少以至消除泄漏。
界面泄漏(两连接面泄露):两连接表面(即密封面)从机械加工的微观纹理来看存在粗糙度和变形,它们与垫片之间总存在泄漏通道,由此产生的泄漏叫界面泄漏,其泄漏量约占总泄漏量的80~90%。
界面泄漏与垫片材料的性质、接头的机械性质与状态、密封流淌的特性以及紧固件的夹紧程度有关。
总结:要少泄露,首先垫片要“夹紧”,同时要求垫片有一定的“回弹力”以回弹填满空隙,否则也不行。
回弹力取决于垫片本身的材质和结构及使用条件(温度、压力)。
垫片夹紧后(初始密封),在介质压力作用下(垫片内侧直接和介质接触)的密封叫工作密封。
从理论上说,预紧应力愈大,垫片中贮存的弹性应变能也愈大,因而可用于补偿分离或松弛的余地也就愈大,当然要以密封材料本身最大弹性变形能力为极限。
紧固件因受热引起应力松弛、垫片老化弹性下降,垫片长期受压等原因都可能导致“昨天不漏今天漏”。
二、钢制管法兰用垫片标记根据现行国家标准《钢制管法兰、垫片、紧固件》(HG/T 20592~20635-2009)的要求,钢制管法兰用垫片(PN系列)标记规定如下:其中:a为标准编号1、HG/T 20606-2009 钢制管法兰用非金属平垫片(PN系列);2、 HG/T 20607-2009 钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(PN系列);3、HG/T 20609-2009 钢制管法兰用金属包覆垫片(PN系列);4、HG/T 20610-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片(PN系列);5、 HG/T 20611-2009 钢制管法兰具有覆盖层的齿形组合垫(PN系列);6、HG/T 20612-2009 钢制管法兰非金属环形垫(PN系列)。
静密封过程中垫片密封失效的模型与影响失效的因素探析

静密封过程中垫片密封失效的模型与影响失效的因素探析【摘要】垫片密封的可靠性直接关系到工业装备的安全可靠运行,但迄今为止,尚未建立密封系统寿命的完整概念,更无寿命预测的具体方法。
在已有的泄漏率计算公式中,没有考虑时间的因素,不能反映泄漏率随时间的变化规律,也就无法知道密封系统在使用过程中其泄漏率的变化情况。
在实际工况下,在初始一段时间内,密封系统的泄漏率通常小于所规定的指标泄漏率,但随着时间的推移,泄漏率就会逐渐增大,到了一定的时间以后泄漏率就会大于规定的指标泄漏率,此时就可能导致泄漏事故。
【关键词】机械密封;密封系统;泄露事故;强度失效;法兰连接;表面粗糙度引言静密封装置已被广泛应用于工业、农业、国防和人们的日常生活中,螺栓法兰垫片这种静密封连接,却是石油化工设备、容器和管道中最常用的连接形式。
这种密封结构在操作状态下的失效一般来说极少是因为强度失效,而主要是由于螺栓法兰垫片系统的泄漏而导致密封失效,而垫片是影响其泄漏最主要的元件。
所以,对垫片密封性能的研究一直是法兰连接研究中的重点。
1垫片密封的失效模型1.1 失效现象在一定的工况条件下,一方面,垫片中的一些组成部分会发生高温分解和氧化,使得垫片的密度降低、孔隙率增大。
有机组分的分解和氧化还会降低垫片中粘结材料的挤压性能,从而就降低了其填充垫片内部微孔的能力。
这些因素将导致垫片的渗透泄漏增加。
另一方面,垫片中一些大分子链之间会产生交联,使其从线型结构或支链型结构转化为体型结构,使得垫片变硬、变脆,丧失弹性,这就减弱了垫片填满法兰表面缺陷的能力,使得界面泄漏率大大增加。
因此,在一定的工况条件下,随着时间的推移,垫片材料的内部结构就会发生变化,其原子或分子重新排列形成新的化学键,使得垫片的物理性质和材料形态发生变化,致使密封性能不断恶化,泄漏率不断增加,最终导致系统的泄漏率超过所规定的指标而发生失效。
1.2 反应论模型一般说来,当对材料、元件有害的反应持续到一定限度,失效即随之发生,描述这种失效的模型称为反应论模型。
锅炉容器中法兰及垫片密封泄漏原因分析

1 . 4 错孑 L 。错孑 L , 指管道与法兰 同心 , 但两个法兰相对 的螺栓孑 L 之 间的距离偏 差较 大。螺栓产生应力 , 该力不 消除 , 将对螺栓造成剪 切力 , 时间长 了会把螺栓切 断, 失效 。 1 . 5 应力影 响。在法兰安装时 , 两法兰对接都 比较规范 , 但在系统 生产 中, 管道进入介质后 , 造成温度变化 , 使管道发生膨胀或变形 , 从而使法兰受到弯曲载荷或剪切力 , 容易造成垫 片失效 。 1 . 6 腐蚀影响。由于腐蚀介质对垫片长时 间的侵蚀 , 使垫片发生
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民营 科技泄漏原因分析
阎雪 冬 ( 哈 尔滨 市锅 炉 压 力 容 器检 验 研 究 院 , 黑 龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 )
摘
要: 主要 对锅 炉容 器法 兰及垫片密封 泄漏原 因进行探讨 。
关键 词: 锅炉容器 ; 法兰 ; 垫 片; 泄漏原 因
1 法 兰泄 漏 的 常 见 原 因 法 兰 泄 漏 较 常 见 的有 以下 7种 原 因 。
1 . 1 偏 口。 偏 口, 指 管 道 与法 兰不 垂 直 、 不同心 , 法 兰 面 不 平行 。 当 内部介质压力超过垫片的载荷压力时 ,就会发生法兰泄漏 。这种 情况 主要是在安装施_ 丁或检修过程 中造成的 ,较易被发现 。只要 在_ T程完工时认真检查 , 就可以避免此种事故的发生 。 1 . 2 错 口。错 口, 指管道和法兰垂直 , 但两法兰不同心。法 兰不 同 心 ,造成周围的螺栓均不能 自由地 穿人螺栓孔。在没有其他办法 的情况下 , 只有扩孔或用小一号的螺栓穿入螺栓孔 , 而该方法会降 体克服装配载荷 时 , 介质就会泄漏。 2 ) 强度 。 在同样 的密封连接形 低 两 法 兰 的拉 紧 力 。并 且 , 密封 面 的 密 封 面 线也 打偏 差 , 这 样 非 常 式小 , 条件 的影响最大 。动态是流体内摩擦力 的量度 . 对于黏度 大 容易发生泄漏。 的介质 , 其泄漏阻力大, 泄漏率就小 ; 对于动态小的介质 , 其泄漏 阻 1 - 3 张 口。 张 口, 指法兰 间隙过大。 法兰 的间隙过大而造成外载荷 力小 , 泄漏率就大。 通常情况下 , 气体的泄漏率大于液体 的泄漏率 , 时, 如轴 向或弯 曲载荷 , 垫片就会受 到冲击或震动 , 失去压紧力 , 从 氢气的泄漏率大于氮气的泄漏率 ,这是由被 密封介质的物理性参 而 逐 渐 失 去 密 封 动 能 而导 致 失 效 。 数不同造成的。 3 ) 压缩性和 回弹性。 压缩性相回弹性对垫片起着关
石油行业垫片密封问题及解决方案

石油行业垫片密封问题及解决方案石油行业垫片密封问题及解决方案在石油行业中,垫片密封是一个常见的问题。
垫片密封的作用是防止流体或气体从管道、阀门或设备的接口泄漏。
然而,由于石油行业工作环境的特殊性,垫片密封常常面临挑战。
以下是一些常见的垫片密封问题,以及解决方案。
问题1:泄漏在石油行业中,泄漏是最常见的垫片密封问题之一。
泄漏可能会导致严重的安全和环境问题,同时也会造成生产损失。
泄漏的原因可以是垫片材料的老化、磨损或不合适,或者是垫片安装不当。
解决方案:- 使用高质量的垫片材料:选择耐高温、耐腐蚀和耐压的材料,如金属垫片、石墨垫片或PTFE垫片。
- 正确安装垫片:确保垫片完全覆盖接口,避免任何无缺陷或不均匀的表面。
- 定期检查和更换垫片:定期检查垫片的状态,一旦发现磨损或老化,立即更换。
问题2:渗漏除了明显的泄漏,垫片密封问题还包括微小的渗漏。
渗漏可能不易被察觉,但会逐渐积累并造成问题。
渗漏的原因可以是垫片与接口之间的不充分接触,或者是垫片表面的粗糙度。
解决方案:- 使用高压缩垫片:高压缩垫片具有良好的弹性和可塑性,能够在接口上提供更大的接触面积,从而减少渗漏的可能性。
- 垫片材料的选择与平滑度:选择表面光滑度较好的垫片材料,如橡胶或柔性石墨,并确保接口表面光滑。
问题3:高温和高压环境石油行业的工作环境通常存在高温和高压情况,这对垫片密封提出了更高的要求。
常规垫片材料可能无法承受极端条件,导致泄漏或渗漏。
解决方案:- 使用耐高温和耐压的垫片材料:选择经过专门设计的耐高温和耐压垫片材料,如金属垫片或高温橡胶垫片。
- 使用增强型垫片:一些垫片具有增强性能,如金属垫片带锯齿形表面或垫片与金属层的组合,能够在高温和高压环境下提供更好的密封性能。
总结:石油行业中的垫片密封问题需要根据实际情况进行解决。
选择高质量的垫片材料,正确安装垫片,定期检查和更换垫片,使用高压缩垫片,选择表面光滑的垫片材料,以及选择耐高温和耐压的垫片材料,都是解决垫片密封问题的有效方法。
金属缠绕垫法兰连接泄漏要求

金属缠绕垫法兰连接泄漏要求全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:金属缠绕垫法兰连接是一种常用的管道连接方式,它具有密封性好、耐高压、耐高温的优点,在工业领域广泛应用。
金属缠绕垫法兰连接也存在一定的泄漏风险,因此在使用过程中需要严格遵守相关的检测和要求,以确保连接的安全性和可靠性。
一、金属缠绕垫法兰连接泄漏原因1. 泄漏原因主要包括以下几个方面:(1)连接不牢固:金属缠绕垫法兰连接在安装过程中需要严格按照相关工艺规范进行,如果连接不紧密或者安装不正确,会导致泄漏。
(2)金属缠绕垫损坏:金属缠绕垫在使用过程中可能会出现磨损、变形、断裂等情况,这些都会导致泄漏。
(3)管道震动:在管道运行中,由于介质流体的振动,会导致金属缠绕垫法兰连接产生松动或者脱落,从而造成泄漏。
为确保金属缠绕垫法兰连接的安全可靠,需要严格遵守以下泄漏要求:1. 定期检测:金属缠绕垫法兰连接在使用过程中需要定期进行检测,检查连接的紧固情况和金属缠绕垫的完好性,及时发现并修复问题。
2. 严格操作规程:在安装和使用金属缠绕垫法兰连接时,需按照相关的操作规程和技术标准进行,确保连接牢固可靠,防止因操作不当导致泄漏。
3. 选用合适的材质:金属缠绕垫和法兰之间的密封材料选择至关重要,需根据介质性质和工作环境选择合适的材质,以确保连接的密封性。
5. 注意管道震动:管道系统中的振动会对金属缠绕垫法兰连接造成影响,需采取一定的措施来减小振动幅度,避免连接发生松动或脱落。
以上是关于金属缠绕垫法兰连接泄漏要求的一些基本内容,通过严格遵守相关的要求和规定,可以有效减少泄漏风险,确保连接的安全可靠。
希望大家在使用金属缠绕垫法兰连接时,能够谨慎操作,做好相关的检测和维护工作,保障工业生产的安全和稳定运行。
【字数不足,需继续添加内容】第二篇示例:金属缠绕垫法兰连接是一种常见的管道连接方式,在工业生产过程中广泛应用,其密封性能和安全性对生产运转至关重要。
金属缠绕垫法兰连接也存在泄漏的风险,一旦发生泄漏不仅会影响生产效率,还可能造成意外事故。
影响垫片及填料密封的七大因素

密封件选型 ,机械密封件有什么常识影响垫片及填料密封的因素主要有如下七点:① 密封面的表面状况:密封面的形状及表面粗糙度对密封性有一定影响,表面光滑有利于密封。
软质垫片由于其易于变形因而对表面状况不敏感,而对硬质垫片来说,表面状况影响极大。
②密封面的接触宽度:密封面与垫片或填料的接触宽度越大,则流体泄漏所需通过的路径越长,流阻损失也越大,因而有利于密封。
但在相同的压紧力下,接触宽度越大,则密封比压将减小。
所以,要根据密封件的材质情况寻求适宜的接触宽度。
③ 流体的性质:液体的黏度对填料及垫片的密封性有很大影响,黏度大的流体由于其流动性差而易于密封。
液体的黏度远大于气体,因而液体较气体易于密封。
饱和蒸汽由于它会凝析出液滴而阻塞密封面间泄漏的通道,因而比过热蒸汽易于密封。
流体的分子体积越大,越易于被狭窄的密封间隙所阻塞,从而易于密封。
液体对密封件材料的浸润性对密封也有一定影响。
易于浸润的液体,由于垫片和填料内部微孔的毛细作用而易于产生渗透泄漏。
④ 流体的温度:温度的高低影响液体的黏度,从而对密封性产生影响。
温度升高,液体黏度下降,亦气体黏度增大。
另一方面,温度的变化常使密封组件产生变形而易于引起泄漏。
⑤ 垫片及填料的材质:软质材料由于其在预紧力作用下易于产生弹性或塑性变形,从而堵塞流体泄漏的通道,因而有利于密封;但软质材料一般不能承受高压流体的作用。
密封材料的耐蚀性、耐热性、致密性、亲水性等都对密封有一定影响。
⑥ 密封面比压:密封面间单位接触面上的法向作用力称密封比压,密封面比压的大小是影响垫片或填料密封性的重要因素。
通常,通过施加预紧力在密封面上产生一定比压,使密封件产生变形以减小或消除密封接触面间的缝隙,阻止流体通过,达到密封的目的。
应当指出,流体压力的作用会使密封面比压产生变化。
密封面比压的增加虽有利于密封,但受到密封件材料的挤压强度的限制;对于动密封,密封面比压的增加还将引起摩擦阻力的相应增大。
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垫片密封过程
在加载过程中,泄漏率随垫片的压缩变形量而变化。
当轴向压紧载荷小于一定的值时,尽管垫片已产生了一定的压缩变形量,但泄漏仍然很严重,基本上没有密封能力;继续增加压紧载荷,垫片的压缩变形量随之增大,泄漏率逐渐减小;但当轴向压紧载荷大到一定程度时,泄漏率几乎不变。
在卸载过程中,垫片的压缩变形量随压紧载荷的减小而减小,相应的泄漏率随之而增大,但在同一轴向载荷下,卸载时的泄漏率远较加载时所对应垫片的应力下的泄漏率小。
当轴向载荷减小到一定程度时,尽管垫片的弹性变形尚未完全消失,仍具有一定的回弹能力,但泄漏率已急剧增大。
加载和卸载时泄漏率的变化情况可通过分析密封面的微观结构来解释。
密封面微观结构如图3-3所示,初始表面由以下几部分组成[2],其中:A——法兰面的最大不平度;
B——法兰面的缺陷(裂纹、划伤等);
a——垫片表面的最大不平度;
b——垫片表面缺陷
c——密封面间的杂质、毛刺等。
在加载过程中,泄漏率随垫片的压缩变形而变化。
配合面间首先接触的是表面最突出部分如毛刺、颗粒状杂质等,如图3-3(a)所示。
在加载过程的初期,因局部载荷很大,这些凸出部分很快被压平或嵌入凹陷部分直至图3-3(b)状态,此时尽管垫片已产生了一定的压缩变形,但泄漏仍很严重。
在此阶段中,配合表面大部分呈自由状态,间隙很大,基本上没有密封能力,尚不能形成初始密封。
由3-3(b)状态继续加载,配合面间的波峰、波谷相互穿插、嵌合,微间隙逐渐减小直至配合面吻合,如图3-3(c)所示。
在该阶段中,流道截面随压紧力增加而减小,流道阻力随之增大,泄漏率相应减小,即增加压紧载荷可以有效地控制泄漏,故通常称该阶段为正常密封阶段。
从图3-3(c)可以看出,当配合面基本吻合后,若继续增加压紧载荷,垫片的压缩变形增加甚微,泄漏率则几乎不变。
此时由初始表面的不平度所形成的微间隙基本上已被堵死,配合面大部分嵌合,泄漏通道主要由表面缺陷如裂纹、划伤等组成,而要进一步消除这部分间隙则十分困难。
卸载过程中,密封面上由于相互嵌合而产生的塑性变形不因卸载而恢复,此时,只要垫片为被完全压实,垫片的回弹量足以补偿由于介质压力所引起的密封面间的互相分离,连接总是具有一定的密封能力。
这就是在同一压紧载荷下,卸载时的泄漏率远小于加载时的泄漏率的原因。
但是,由于初始表面的不平度,密封面上应力分布是很不均匀的,嵌合过程中并非垫片的整个表面都形成了与法兰面相吻合的塑性变形,其中一部分受力较小的波谷处仍处于弹性状态。
这部分弹性变形将随压紧载荷的减小而恢复,于是卸载过程中一部分微间隙又重新出现,泄漏率又随压紧载荷的减小而渐渐增大。
四、影响泄漏的主要因素
对垫片密封来说,其泄漏状况与被密封介质的物性、工况条件、法兰密封面的粗糙程度、压紧应力以及垫片的基本特性、尺寸、加载卸载历程等诸多因素有关。
1. 被密封介质物性的影响
采用同样的密封连接形式,在同样的工况条件下,气体的泄漏
率大于液体的泄漏率,氢气的泄漏率大于氮气的泄漏率。
这主要是由于被密封介质的物性参数不同造成的。
在被密封介质的物理性质中,黏性的影响最大。
黏度
是流体摩擦力的量度,对于黏度大的介质,其泄漏阻力大,泄漏率就小;对于黏度小的介质,其泄漏阻力小,泄漏率就大。
2. 工况的影响
垫片密封的工况条件包括戒指的压力、温度等。
不同的压力、温度下其泄漏率的大小不同。
密封面两侧的压力差是泄漏的主要动力,压力差越大,介质就越易克服泄漏通道的阻力,泄漏就越容易。
温度对连接结构的密封性能有很大的影响。
研究表明,垫片的弹、塑性变形量均随温度增大而增大,而回弹性能随温度增高而下降,蠕变量则随温度的升高而增大。
且随着温度的升高,垫片的老化、失重、蠕变、松弛现象就会越来越严重。
此外,温度对介质的黏度也有很大的影响,随着温度的升高,液体的黏度降低,而气体的黏度增加。
温度越高,泄漏越容易发生。
3.法兰表面粗糙度的影响
相同的垫片预紧比压下,法兰表面粗糙度不同,泄漏率亦不一样。
通常,表面粗糙度越小,泄漏量越小。
研磨过的法兰密封面其密封效果要比未研磨的法兰密封面的密封效果好。
这主要是由于粗糙成俗小的密封表面其凹凸不平易被填平,从而使得界面泄漏大小为减少。
4. 垫片压紧应力的影响
垫片上的压紧应力越大,其变形量就越大。
垫片的变形一方面有效地填补了法兰表面上的不平度,使得界面泄漏大为减小;另一方面使得垫片本身内部毛细孔被压缩,泄漏通道的截面减小泄漏阻力增加,从而泄漏率大大减小。
但是如果垫片的压紧应力过大,则易将垫片压溃,从而失去回弹能力,无法补偿由于温度‘压力引起的法兰面的分离,导致泄漏率急剧增大。
因此要维持良好的密封,必须使垫片的压紧应力保持在一定的范围内。
5. 垫片性能和几何尺寸的影响
(1)垫片基本性能的影响
垫片基本性主要包括两部分,一是垫片的力学能力,它包括垫片的压缩回弹特性、蠕变和应力松弛特性等;而是垫片的基本密封性能。
垫片的基本性能对连接的密封性能影响很大。
螺栓法兰垫片连接的密封本质上是通过垫片变形,以增加流体流动阻力来实现的。
垫片的压缩特性部分的反应了其表面与法兰面嵌合,形成初始密封的能力。
在操作条件下,由于螺栓的伸长和法兰的变形,使法兰面和垫片产生相对分离(垫片所受压缩应力减少)的倾向,这时连接的紧密与否很大程度上取决于垫片的回弹能力。
蠕变和应力松弛是相联系的,它反映了垫片材料在一定温度和载荷作用下其变形随时间的增加而增加、其应力随时间的增加而减小的变化规律。
蠕变和松弛是导致高温密封连接泄漏率增大的重要原因。
垫片密封性能表征了泄漏率与介质压力、垫片残余压紧力和温度的关系,是垫片密封能力的一项综合指标。
(2)垫片尺寸的影响
①垫片厚度的影响
在同样的压紧载荷、同样的介质压力作用下,泄漏率随垫片厚度的增加而减少[3]。
这是由于在同样的轴向载荷作用下,厚垫片具有较大的压缩回弹量,在初始密封条件已经达到的情况下,弹性储备较大的厚垫片,比薄垫片更能补偿由于介质压力引起的密封面间的相对分离,并使垫片表面保留较大的残余压紧应力,从而使得泄漏率减少。
但不能说垫片越厚,其密封性能越好。
这是因为,
垫片的厚度不同,建立初始密封的条件也不同,由于端面上摩擦力的影响,垫片表面呈三向受压的应力状态,材料的变形抗力较大;而垫片中部,受端部的影响较小,其变形抗力也较小。
在同样的预紧载荷下,垫片中部较垫片表面更容易产生塑性变形,此时,建立初始密封面也越困难,故当垫片厚度达到一定数值以后,密封性能并无改变甚至恶化。
此外,垫片越厚,渗透泄漏的截面积越大。
渗透泄漏率也就越大。
②垫片宽度的影响
在一定的范围内,随着垫片宽度的增加,泄漏率呈线性递减[3]。
这是因为在垫片有效宽度内介质泄漏阻力与泄漏通道的长度(正比于垫片宽度)成正比。
但也不能说,垫片越宽越好,因为垫片越宽,垫片的表面积就越大,这样要在垫片上产生同样的压紧应力,宽垫片的螺栓力就要比窄垫片大得多。
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