橡胶圈的直径计算

合集下载

橡胶圈的直径计算

橡胶圈的直径计算

橡胶圈的直径计算(出自GB53268-97)d0=e/(K R0.5(1-ρ))d0——橡胶圈的截面直径(㎜)e——接口环向间隙(㎜)玻璃钢管取1.5~2㎜ρ——压缩率,玻璃钢管35%~40%。

D R=K R*D WD R——安装前橡胶圈环向内径(㎜)K R——环径系数,玻璃钢管取0.88~0.92D W——插口槽外径(㎜)O形密封圈和密封圈槽的选配及应用陈爱平周忠亚摘要O形密封圈和密封圈槽尺寸的合理匹配是延长密封圈无泄漏密封寿命的必要保证。

据此提出一种选配两者尺寸的理论计算方法,并以Y341—148注水封隔器所选密封圈的计算为例说明,根据不同的密封圈可以计算出相应的密封圈槽尺寸。

为保证密封圈长期有效地工作,还必须合理选择其压缩率、拉伸量和孔、轴配合精度等相关参数。

选取压缩率时,应考虑有足够的密封面接触压力、尽量小的摩擦力和避免密封圈的永久性变形。

顾及到一般试制车间的加工水平和井下工具主要是静密封的状况,建议密封面的轴、孔配合应优先选用H8/e8。

主题词密封圈密封圈槽选配使用寿命Selection of O-ring and calculation of O-ring groove sizeChen Aiping,Zhou Zhongya(Research Institute of Oil Production Technology,Jianghan PetroleumAdministration,Qianjiand City,Hubei Province)Rational matching of O-rings and O-ringgrooves is of great importance to p[rolonging the service life of O-rings.A method for selecting O-ring was presented.The sizes of the O-ring gtoove can be calculated according to various O-rings.To ensure long-term and effective work of the ring,the compressibility,tensile dimension and bore-shaft matching accuracy should be properly selected.Subject Concept Terms:O-ring O-ring groove matching service life用O形密封圈(以下简称密封圈)密封是最常用的一种密封方式,然而至关重要的是如何正确地选择密封圈和设计密封圈槽尺寸。

橡胶密封圈接口用量计算

橡胶密封圈接口用量计算

橡胶密封圈接口用量计算1. 引言1.1 背景介绍橡胶密封圈是一种常用的密封材料,广泛应用于工业领域的各种设备和机械中,用于防止液体或气体的泄漏。

橡胶密封圈的有效性直接影响着设备的稳定性和可靠性,因此正确计算橡胶密封圈的接口用量至关重要。

随着工业技术的不断发展和进步,橡胶密封圈接口用量计算的需求也日益增加。

现有的计算方法往往存在着一定的局限性和不足,导致计算结果不够准确或可靠。

本文旨在通过对橡胶密封圈接口用量的深入研究和探讨,提出一种更加科学、精准的计算方法,从而为工程实践提供有益的指导和参考。

通过本文的研究,不仅可以提高橡胶密封圈接口用量计算的准确性和可靠性,还能够为工程设计和施工提供更好的技术支持和保障。

本文还将对影响橡胶密封圈接口用量的因素进行分析和研究,为进一步的研究工作奠定基础。

通过本文的研究,有望促进橡胶密封圈接口用量计算方法的标准化和规范化,推动行业技术的进步和发展。

1.2 问题提出当涉及到橡胶密封圈接口用量计算时,一个重要的问题就是如何确定正确的用量以确保密封效果和性能的可靠性。

在实际工程应用中,橡胶密封圈接口用量过多或过少都会对密封效果产生影响,甚至可能导致泄漏或密封失效。

如何精确计算橡胶密封圈接口的用量成为工程师们面临的挑战之一。

问题的提出主要包括以下几个方面:如何确定橡胶密封圈的接口用量与密封性能之间的关系?如何根据密封件的材料、尺寸和工作条件等参数来确定橡胶密封圈的用量?如何在实际工程中准确地计算橡胶密封圈的接口用量以满足密封要求?这些问题的解答需要对橡胶密封圈接口的作用机制和用量计算方法进行深入研究和探讨。

只有深入理解橡胶密封圈接口用量计算的原理和方法,才能有效地提高密封件的使用性能和可靠性。

本文将对橡胶密封圈接口用量计算这一重要问题进行探讨和分析,以期为工程实践提供一定的参考和指导。

1.3 研究目的研究目的主要是为了优化橡胶密封圈接口用量的计算方法,确保在实际工程中能够准确有效地使用橡胶密封圈,从而保证设备和管道的密封性和安全性。

橡胶密封圈规格

橡胶密封圈规格

橡胶密封圈规格1. 简介橡胶密封圈是一种常见的密封材料,广泛应用于各个行业的机械设备中。

橡胶密封圈的规格包括内径、外径和厚度等方面的要求。

本文将介绍橡胶密封圈规格的相关内容,包括常见规格参数以及其选择要点。

2. 常见规格参数橡胶密封圈的规格参数主要包括内径、外径和厚度三个方面,下面将逐一介绍这些参数的作用及其常见取值范围。

2.1 内径橡胶密封圈的内径是指密封圈中心孔的直径,用于与密封装置中的轴或杆相匹配。

内径的选择要根据实际使用情况来确定,一般应选择与轴或杆的直径相匹配的密封圈。

常见的内径取值范围为2mm至500mm。

2.2 外径橡胶密封圈的外径是指密封圈外缘的直径,用于与密封装置中的孔相匹配。

外径的选择要根据实际使用情况来确定,一般应选择与孔的直径相匹配的密封圈。

常见的外径取值范围为5mm至600mm。

2.3 厚度橡胶密封圈的厚度是指密封圈的厚度,用于确定密封圈的弹性和密封性能。

厚度的选择要考虑密封圈的压缩率、工作压力等因素,一般应根据实际需求选择适当的厚度。

常见的厚度取值范围为0.5mm至50mm。

3. 规格选择要点在选择橡胶密封圈的规格时,需要根据具体的使用情况和要求进行综合考虑。

以下是一些规格选择的要点供参考:3.1 工作温度工作温度是选择橡胶密封圈规格时需要考虑的一个重要因素。

不同材料的橡胶密封圈适用的工作温度范围有所不同,需要根据实际工作温度选择合适的密封圈。

一般来说,耐温性能好的橡胶密封圈价格相对较高。

3.2 工作压力工作压力也是选择橡胶密封圈规格时需要考虑的一个重要因素。

不同材料的橡胶密封圈适用的工作压力范围有所不同,需要根据实际工作压力选择合适的密封圈。

高压下工作的橡胶密封圈通常需要增加密封圈的厚度或使用更耐压的材料。

3.3 密封要求不同的密封要求对橡胶密封圈的选择也有一定的影响。

如果需要具有耐油、耐酸碱等特殊性能的密封圈,就需要选择相应材料的密封圈。

此外,还需要考虑密封圈的弹性和密封性能,以确保能够满足所需的密封要求。

GB9112-2000凹槽法兰密封橡胶圈尺寸表

GB9112-2000凹槽法兰密封橡胶圈尺寸表

1.适用标准GB9112,对于其它标准法兰需重新计算。

2.橡胶的邵氏硬度为70±5,材料性能满足使用条件要求。

3.法兰凹槽与橡胶"O"型圈图示如下:说明:说明:K为法兰凹槽中心距Φ1为"O"型圈直径b为法兰凹槽底部宽度Φ2为"O"型圈中心距B为法兰凹槽槽口宽度允许误差:h为法兰凹槽高度b、B、h±0.5,K±1.0, 单位mm r为法兰凹槽转角处倒角r 的值为参考,可适当调整注意:1、针对高压管,所有规格的压力法兰要求采用"O"型圈密封;针对普通管,DN300以上(含DN300)规格的压力法兰要求采用"O"型圈密封;2、适用于和钢法兰、玻璃钢盲板配对连接,如果是2片玻璃钢法兰相连接,则只能 其中一片带凹槽(另一片为平面)。

3、本表适用范围:GB9112-2000,PN2.5、PN6并DN3000及以下; GB9112-2000,PN10、PN16并DN2000及以下; GB9119-1988,DN3000以上所有规格; 德标系列,PN6、PN10、PN16并DN4000及以下4、PN2.5系列,DN1000及以下可以不用制作为凹槽+"O"型圈密封5、由于要考虑突面/凸面尺寸,而国标与德标法兰打孔尺寸一样但突面/凸面尺寸 略异(一般德标尺寸≥国标,所以适用于国标的话就一定适用于德标), 所以以上凹槽尺寸在DN4000以内三种压力等级(不含PN2.5)下对于国标和 德标都是通用的;个别突面/凸面尺寸有差异的则按较小者取值;6、GB9119-2000法兰标准相较GB9119-88作了较大幅度变动: 其中GB9119-2000取消了DN3000以上法兰打孔尺寸; PN2.5、PN6取值到DN3000;PN10、PN16取值到DN2000; 其他尺寸只能参考DIN2501.凹槽法兰与橡胶密封"O"型圈尺寸说明LZF-0637-2005连云港中复连众复合集团有限公司K b B h Φ1Φ2K b B h Φ1Φ2K b B h Φ1Φ2K b B h Φ1Φ24065111341065651113410656511134106565111341065507511134107575111341075751113410757511134107565951113410959511134109595111341095951113410958011011134101101101113410110110111341011011011134101101001301113410130135111341013513511134101351351113410135125155161861415516016186141601601618614160165161861416515018516186141851851618614185185161861418518516186141852002351618614235240161861424024516186142452551618614255250290161861429029516186142953001618614300305161861430530034020228173403502022817350360202281736036020228173603503952022817395400202281740041020228174104202022817420K b B h Φ1Φ2K b B h Φ1Φ2K b B h Φ1Φ2K b B h Φ1Φ230033520228173353352022817335340202281734034020228173403503852022817385385202281738539520228173953952022817395400435202281743543520228174354452022817445445202281744545049020228174904902022817490495202281749550020228175005005402022817540540202281754054520228175455602022817560600640242682064064024268206406502426820650665242682066570074024268207407402426820740755242682075575524268207558008452426820845845242682084585524268208558552426820855900945242682094594524268209459552426820955955242682095510001045283010251045104528301025104510602830102510601060283010251060120012452830102512451250283010251250127028301025127012702830102512701400144528301025144514602830102514601470283010251470147028301025147015001550283010251550156028301025156015752830102515751575283010251575160016502830102516501660283010251660168028301025168016802830102516801800185028301025185018652830102518651880283010251880188028301025188020002050283010252050207028301025207020852830102520852085283010252085220022502830102522502270283010252270229028301025229022902830102522902400245528301025245524802830102524802495283010252495249528301025249526002655283010252655268028301025268026952830102526952695283010252695280028602830102528602885283010252885290528301025290530003060364012303060308536401230308531153640123031153200326036401230326032903640123032903400346036401230346034953640123034953600366536401230366537003640123037003800386536401230386540004065364012304065注:PN0.25MPa系列,DN1000及以下可以不用制作为凹槽+"O"型圈密封PN0.6MPa系列,小口径且数量较少可以不用制作为凹槽+"O"型圈密封GB9112-2000法兰凹槽尺寸表对应标准GB9112-2000PN1.6MPa 以上尺寸随时可能因为工程或标准等其他因素的需要而变更DN PN0.25Mpa PN0.6Mpa PN1.0MPa PN6.3MPa 以上部分主要针对高压管用法兰DN PN1.6Mpa PN2.5Mpa PN4.0MPa。

特瑞堡o型圈计算

特瑞堡o型圈计算

特瑞堡o型圈计算特瑞堡(Trelleborg)O型圈是一种常见的密封元件,广泛应用于各种工业领域。

它是由橡胶或塑料材料制成的圆环,具有环形横截面的密封件。

O型圈的主要作用是防止液体或气体从密封接头处泄漏,并且还可以起到防尘、防水的作用。

本文将详细介绍特瑞堡O型圈的计算方法。

在进行特瑞堡O型圈的计算之前,需要掌握一些基本参数。

主要有以下几个方面:1.内径(ID):O型圈内部的直径。

2.外径(OD):O型圈外部的直径。

3.截面直径(CS):O型圈的横截面的直径。

4.圆周长(C):O型圈的圆周长。

5.压缩量(C.S):O型圈在安装后所受的压缩量。

6.压缩量百分比(C.S%):O型圈压缩量与其初始截面厚度之比的百分数。

特瑞堡O型圈的计算方法如下:1.确定密封的工作条件:O型圈主要用于密封液体或气体,因此需要知道该液体或气体的压力、温度等工作条件,以便选取合适的O型圈材料。

2.测量安装尺寸:在确定了安装位置后,需要测量设备的安装尺寸,包括内径(ID)和槽宽度。

3.选择合适的O型圈:根据测量的尺寸和工作条件,选择合适的O型圈材料和尺寸。

4.计算压缩量:根据安装尺寸和O型圈厚度,计算出压缩量(C.S)。

压缩量的计算公式如下:C.S=(ID+CS)-OD5.计算压缩量百分比:根据压缩量和初始截面厚度,计算出压缩量百分比(C.S%)。

C.S%=(C.S/CS)*100%6.验证O型圈的适用性:根据计算得到的压缩量和压缩量百分比,与特瑞堡提供的O型圈技术数据进行比较,验证选择的O型圈是否满足工作条件。

7.安装O型圈:根据测量的安装尺寸和选择的O型圈,进行安装。

确保O型圈完全填充密封槽,并在正确的位置。

总结起来,特瑞堡O型圈的计算主要包括确定工作条件、测量安装尺寸、选择合适的O型圈、计算压缩量和压缩量百分比等步骤。

只有选择合适的O型圈,并正确安装,才能确保其正常工作。

橡胶圈接口变形量计算公式

橡胶圈接口变形量计算公式

橡胶圈接口变形量计算公式橡胶圈是一种常见的密封元件,广泛应用于机械设备、汽车、航空航天等领域。

在实际工程中,橡胶圈的接口变形量是一个重要的参数,它直接影响着密封效果和使用寿命。

因此,准确计算橡胶圈接口变形量对于设计和使用橡胶圈密封件具有重要意义。

橡胶圈的接口变形量是指橡胶圈在装配到密封槽内后,由于橡胶圈本身的弹性变形而产生的变形量。

接口变形量的大小直接影响着橡胶圈的密封性能,通常情况下,接口变形量越大,密封效果越好。

因此,合理计算橡胶圈的接口变形量是非常重要的。

橡胶圈的接口变形量计算公式可以通过以下步骤得到:1. 计算橡胶圈的压缩量。

橡胶圈在装配到密封槽内后,会产生一定的压缩量。

橡胶圈的压缩量可以通过以下公式计算:ΔH = (D d) / 2。

其中,ΔH为橡胶圈的压缩量,D为密封槽的直径,d为橡胶圈的直径。

2. 计算橡胶圈的变形量。

橡胶圈在装配到密封槽内后,会产生一定的变形量。

橡胶圈的变形量可以通过以下公式计算:ΔL = ΔH / n。

其中,ΔL为橡胶圈的变形量,n为橡胶圈的泊松比。

3. 计算橡胶圈的接口变形量。

橡胶圈的接口变形量可以通过以下公式计算:ΔI = ΔL + ΔH。

其中,ΔI为橡胶圈的接口变形量,ΔL为橡胶圈的变形量,ΔH为橡胶圈的压缩量。

通过以上公式,可以准确计算橡胶圈的接口变形量,为橡胶圈密封件的设计和使用提供重要的参考数据。

在实际工程中,橡胶圈的接口变形量计算公式可以帮助工程师准确地计算橡胶圈的接口变形量,为橡胶圈密封件的设计和使用提供重要的参考数据。

通过合理计算橡胶圈的接口变形量,可以保证橡胶圈密封件的密封性能和使用寿命,提高设备的可靠性和安全性。

除了计算公式外,还需要注意以下几点:1. 确定橡胶圈的材料和硬度,不同材料和硬度的橡胶圈对接口变形量的影响是不同的。

2. 确定橡胶圈的工作环境和工作条件,不同的工作环境和工作条件对接口变形量的影响也是不同的。

3. 确定橡胶圈的安装方式和装配工艺,不同的安装方式和装配工艺对接口变形量的影响也是不同的。

橡胶圈的直径计算

橡胶圈的直径计算

橡胶圈的直径计算本文将从橡胶圈的类型、计算公式及实际应用等方面,详细介绍橡胶圈直径的计算方法。

一、橡胶圈的类型根据橡胶圈的结构和功能,可以分为O型圈、D型圈、Y型圈、V型圈、U型圈等不同类型。

每种类型的橡胶圈都有其独特的设计要求和使用范围。

1.O型圈:O型圈是最常用的橡胶密封元件,它具有圆形的截面形状,能够在轴或孔的周边产生良好的密封效果。

O型圈常用于静态和动态密封,如水管、油管、气管等。

2.D型圈:D型圈的截面形状呈D形,它主要是用于轴向密封。

D型圈的特点是具有较好的弹性,能够自动适应轴的直径变化。

常见的应用场合包括汽车发动机、液压系统等。

3.Y型圈:Y型圈又称斜交圈,截面形状呈Y字形。

它主要用于剪切密封,能够在轴向和径向方向同时产生密封效果。

常见的应用场合包括液压缸和液压缸活塞等。

4.V型圈:V型圈的截面形状呈V形,它常用于泵阀密封。

由于V型圈的两侧可产生压紧力,使其密封效果良好。

常见的应用场合包括液压机械和流体系统等。

5.U型圈:U型圈的截面形状呈U形,它主要用于静态密封。

U型圈具有良好的弹性和耐磨性,常用于电线槽、门窗、仪表仪器等。

以上仅是橡胶圈的部分类型,每种类型的橡胶圈都有其特定的使用范围和设计要求。

二、橡胶圈直径的计算公式1.O型圈直径的计算公式:O型圈的直径(D)=内径(d)+2×截面直径(c)2.D型圈直径的计算公式:D型圈的直径(D)=内径(d)+2×压缩高度(h)+2×截面宽度(w)3.Y型圈直径的计算公式:Y型圈的直径(D)=内径(d)+2×压缩高度(h)+2×截面宽度(w)4.V型圈直径的计算公式:V型圈的直径(D)=内径(d)+2×压缩高度(h)+2×截面宽度(w)5.U型圈直径的计算公式:U型圈的直径(D)=内径(d)+2×厚度(t)在计算橡胶圈的直径时,需要先确定橡胶圈的内径,以及截面直径、压缩高度、截面宽度或厚度等参数。

O型圈规格与O型圈标准

O型圈规格与O型圈标准

O型圈规格与O型圈标准
O型圈是一种截面为圆型的橡胶O型密封圈,因其截面为O型,故称其为O型圈。

O型圈规格是:ID内径*CS线径。

比如:8*2,那么此O型圈的内径ID是8,外径OD是12,线径CS是2(即截面直径)。

但是国内也有以O型圈的外径*线径。

我公司的O型圈规格有ID内径0.8至2000mm*CS线径0.5至15mm。

O型圈规格内径*线径(1.78-133.07*1.78MM)
O型圈规格内径*线径(1.24-247.32*2.62MM)
O型圈规格内径*线径(4.34-456.06*3.53MM)
O型圈规格内径*线径(10.46-557.61*5.33MM)
O型圈规格内径*线径(113.67-557.66*6.99MM)
O型圈规格内径*线径(24.4-144.4*3.1MM)
O型圈规格内径*线径(149.3-299.3*5.7MM)
O型圈规格内径*线径(149.5-399.5*8.4MM)
O型圈规格内径*线径(0.8-500*0.5-1MM)
O型圈规格内径*线径(1-2000*1-15MM)
O型圈是一个标准件,O型圈规格又可以分为美标系列O型圈,日标系列O型圈,欧标系列O型圈,国标系列O型圈。

O型圈按材料的不同又可分为NBR丁腈橡胶O型圈,NR天然橡胶O型圈,SBR 丁苯橡胶O型圈,CR氯丁橡胶O型圈,EPDM三元乙丙橡胶O型圈,HNBR氢化丁腈橡胶O型圈,SILICOME硅胶O型圈,FKM(VITON)氟橡胶O型圈,FLS硅氟橡胶O型圈、PU聚氨脂O型圈、PTFEO型圈,聚四氟乙烯O型圈。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

橡胶圈的直径计算(出自GB53268-97)d0=e/(K R0.5(1-ρ))d0——橡胶圈的截面直径(㎜)e——接口环向间隙(㎜)玻璃钢管取1.5~2㎜ρ——压缩率,玻璃钢管35%~40%。

D R=K R*D WD R——安装前橡胶圈环向内径(㎜)K R——环径系数,玻璃钢管取0.88~0.92D W——插口槽外径(㎜)O形密封圈和密封圈槽的选配及应用陈爱平周忠亚摘要O形密封圈和密封圈槽尺寸的合理匹配是延长密封圈无泄漏密封寿命的必要保证。

据此提出一种选配两者尺寸的理论计算方法,并以Y341—148注水封隔器所选密封圈的计算为例说明,根据不同的密封圈可以计算出相应的密封圈槽尺寸。

为保证密封圈长期有效地工作,还必须合理选择其压缩率、拉伸量和孔、轴配合精度等相关参数。

选取压缩率时,应考虑有足够的密封面接触压力、尽量小的摩擦力和避免密封圈的永久性变形。

顾及到一般试制车间的加工水平和井下工具主要是静密封的状况,建议密封面的轴、孔配合应优先选用H8/e8。

主题词密封圈密封圈槽选配使用寿命Selection of O-ring and calculation of O-ring groove sizeChen Aiping,Zhou Zhongya(Research Institute of Oil Production Technology,Jianghan PetroleumAdministration,Qianjiand City,Hubei Province)Rational matching of O-rings and O-ringgrooves is of great importance to p[rolonging the service life of O-rings.A method for selecting O-ring was presented.The sizes of the O-ring gtoove can be calculated according to various O-rings.To ensure long-term and effective work of the ring,the compressibility,tensile dimension and bore-shaft matching accuracy should be properly selected.Subject Concept Terms:O-ring O-ring groove matching service life用O形密封圈(以下简称密封圈)密封是最常用的一种密封方式,然而至关重要的是如何正确地选择密封圈和设计密封圈槽尺寸。

常规的方法是将密封圈套在宝塔上用游标卡尺测量外径,再确定其相应尺寸。

这种方法的弊端是:(1)密封圈是弹性体,外径测量不准确;(2)在设计新工具时,往往没有现成的密封圈,难以确定尺寸,其过盈量往往掌握不准。

过盈量太大时密封圈易被剪切损坏,太小时又容易失封。

针对这种状况,笔者提出一种选配密封圈的理论计算方法(指外密封圈),以供参考、讨论。

密封圈的密封机理[1]密封圈密封属于挤压弹性体密封,是靠密封环预先被挤压由弹性变形产生预紧力,同时工作介质压力也挤压密封环,使之产生自紧力。

也就是说,挤压弹性体密封属于自紧式密封。

密封圈在介质压力p1作用下,其受力状况如图1所示,产生的接触压力为p c =pco+Δpc(1)式中pc——介质压力下的总接触压力,MPa;p co——密封圈初始压力,称之为预接触压力,MPa;Δp c——介质压力经密封圈传递给接触面的接触压力,称为介质作用接触压力,Δp c=κp1,MPa,其中κ为侧压系数,κ=υ/(1-υ),对于橡胶密封件κ≈0.9~0.985;υ为密封圈材料的泊松比,对于橡胶密封件,υ=0.48~0.496。

图1 密封圈接触压力分布要保持密封,必须保证pc >p1,而Δpc永远小于p1,故应保持足够的预接触压力pco,即密封圈要有足够的预压缩率,才能保证密封。

但如果预压缩率太大,又会影响密封圈的工作寿命,因此密封圈和密封圈槽尺寸的合理匹配是延长密封圈无泄漏密封寿命的必要保证。

密封圈及密封圈槽的选配方法内密封圈的选配比较简单,不再赘述,这里只介绍一种外密封圈的选配方法。

假定孔、轴直径分别为D、d,所选密封圈为D0×d0,问题是如何确定密封圈槽的底径D1,如图2所示。

图2 密封圈及密封圈槽尺寸密封圈被套在密封圈槽上之后,一般都有一定的拉伸量,其断面直径d变小了,假定变为d1,根据体积不变原理,则密封圈安装前后的体积相等,即(2)式中D——密封圈外径,mm;d——密封圈断面直径,mm;D——孔直径,mm;δ——密封圈过盈量,mm;d1——拉伸后的密封圈断面直径,mm。

式(2)中,δ值可根据D值从表1中选取,D0、d为已知值,则可计算出d1。

为了简化计算,用D+δ-d0代替D+δ-d1计算,则式(2)可简化为(3)简化后计算出的d1值有一定的误差,将d1再回归到式(3)中计算,求出d2,即(4)式中d2——拉伸后的密封圈断面直径,mm。

如此类推,可计算出d3、d4……,一般来说,d2值就已达到要求,则密封圈槽底径D1为D1=D+δ-2d2(5)现举例说明以上计算,如Y341—148注水封隔器活塞孔、轴尺寸为136H9/d9(孔为136 +0.10mm),所选密封圈为135mm×5mm,过盈量δ选为1.3mm,则变形后的密封圈断面直径为取d2=4.96mm,则D 1=D+δ-2d2=127.38mm结合孔径配上公差后,则槽底径D1为。

假定没有135mm×5mm的密封圈,只有132mm×5mm的密封圈,则密封圈槽底径可用同样方法算得,即配上公差后D1为。

由以上计算可知,根据不同的密封圈,可以计算出不同的密封圈槽尺寸,可见这种方法比较简单、灵活。

但是为保证密封长期有效地工作,还必须合理选择其压缩率、拉伸量和孔轴配合精度等相关参数。

相关参数的确定与应用1.压缩率ε或过盈量δ密封圈是典型的挤压型密封。

如图3所示,其压缩率ε通常由下式表示式中h0——密封圈槽底至被密封面的距离,mm。

图3 密封圈压缩率对于圆柱面静密封和往复动密封,ε=10%~15%;对于平面静密封,ε=15%~30%;旋转动密封ε=3%~8%;低摩擦密封ε=5%~8%。

选取密封圈压缩率时主要应考虑的因素,一是要有足够的密封面接触压力;二是摩擦力应尽量小;三是应尽量避免永久性变形。

与压缩率ε相对应的是过盈量δ,过盈量δ表示密封圈的预压缩情况,其推荐值见表1。

表1 基本尺寸与过盈量关系推荐值 mm注:井下工具用密封圈多为静密封,δ值应从静密封栏中选取。

2.拉伸量密封圈装入密封圈槽后,一般都会有一定的拉伸量。

但据所查阅的资料可知,尚未对拉伸量有明确的定义。

根据笔者的理解,拉伸量应是拉伸后的密封圈中径与自然状态时的中径之比,即a=(D1+d2)/(D-d) (6)式中a——密封圈的拉伸量,mm。

a的通常推荐值为1.01~1.05。

笔者一般取值为1.05,特殊情况下,甚至取为1.1。

为了保证密封圈装入密封圈槽后不至太松,a值取得稍大。

3.密封圈槽的宽度与形状一般推荐的密封圈槽尺寸见表2,其形状如图4所示。

槽宽大致为密封圈断面直径的1.3倍,而平时设计中往往是密封圈槽宽度与密封圈断面直径相等,或者不论密封圈断面直径多大,密封圈比槽宽0.5mm。

采用这种尺寸设计的弊端是:(1)用起子或铁钎撬密封圈时,容易损坏密封圈槽,尤其是内密封圈槽,这将降低其耐压差能力;(2)孔、轴相套时,由于密封圈有预过盈量,槽太窄易剪切密封圈。

因此,今后在设计密封圈槽宽时应规范尺寸。

在加工r为0.1~0.2和R 为0.2~0.5的圆弧时,要特别注意r处,如果太尖,在承受高压时易损坏密封圈,需用砂布将其稍稍打钝。

表2密封圈槽的尺寸[1]mm密封圈断面直径d0槽宽B R r1.92.50.20.12.43.20.20.13.14.00.30.13.54.50.30.14.6 6.10.40.25.77.50.40.28.611.00.50.2图4 密封圈槽的标准形状4.轴孔配合公差在承受大于16MPa以上压差时,孔、轴配合一般推荐为H8/f8或H8/f7,在承受高压情况下,还要安装密封挡环[1]。

而井下工具工作压力一般超过16MPa,所用孔、轴配合常常采用H9/d9、H10/d10、H10/c10,甚至H11/c11,一方面精度等级较低,另一方面轴、孔间隙太大。

这就要求密封圈的过盈量也要大。

如Y241—150酸化压裂封隔器的轴、孔配合采用H8/e8,Y341—148堵水封隔器采用H9/d9,轴、孔基本尺寸相同的酸化压裂封隔器密封圈的过盈量比堵水封隔器的小,密封效果就好。

相同精度等级轴、孔的配合间隙不同,其受力状况是有区别的,如H10/c10作用下,其受剪切力的面积的轴、孔间隙比H10/d10大,密封圈在相同压力p1大,则总作用力就大,密封圈损坏的可能性加大,但如果轴、孔间隙过小,则轴、孔的同轴度要求更高,加工难度增大。

如果片面追求高精度,势必增加加工难度和成本。

考虑到试制车间的加工水平及井下工具的实际工作状况(主要是静密封),笔者建议密封圈密封面的轴、孔配合应优先选用H8/e8,在使用要求不高的情况下,也可选用H9/e9。

5.橡胶硬度在工作压力8~16MPa范围内,橡胶推荐硬度为70~80HS;16~32MPa范围内,推荐硬度为80~90HS。

应加强密封圈进货质量检验。

建议(1)密封圈槽的尺寸和形状应规范设计,不可随心所欲。

(2)为保证密封圈长期有效地工作,必须合理选择压缩率(或过盈量)、拉伸量和孔轴配合精度等。

(3)密封圈及密封圈槽的选配可由计算求得。

相关文档
最新文档