泵轴机械密封的失效分析报告
机泵机械密封失效的分析与解决措施

机泵机械密封失效的分析与解决措施摘要:机械密封的轴密封结构是旋转机械型,广泛应用于离心泵或者压缩机等设备。
机械密封失效将直接导致机泵无法正常运转,更为严重的还可能引发安全生产事故。
基于此,本文简要分析机泵机械密封失效的原因,并据此提出相应的解决之策。
关键词:机泵;机械密封;失效原因;安全生产机械密封具有非常多的优势,如密封性能良好、轴承的磨损量比较小,其已经普遍应用于冶金或者石油化工生产中。
但是,由于机泵的运行环境比较恶劣,经常需要承受高温或者高压,加之其介质较为特殊,因而极易发生密封失效的问题,并对机泵的运行产生一定影响,导致设备停工。
整体来看,机泵机械密封失效的原因是多方面的,要具体问题具体分析。
一、机械密封概述近年来,我国现代制造业发展十分迅猛,机泵应用范围不断扩大。
机械密封是机泵的一种主要密封结构,是借助动静环、弹簧以及冷却装置等构成的,并借助流体作用在轴承上滑动端面从而产生一定的流体压力和结构补偿弹力,和其他辅助密封装置共同发挥密封作用。
从不同角度划分,可以将机械密封失效划分为多个类型。
一为早期失效,是指因为机械密封结构安装失误或者密封结构设计问题所导致的密封失效。
二为磨损失效,是指机械结构在长期使用因材料磨损或者老化引发的失效。
三为偶然失效,是因为机泵在恶劣的工作环境中因偶然因素导致机械密封失效。
四为腐蚀导致机械密封失效。
具体来看,腐蚀失效又可以细分为点、面、电化学、应力破坏腐蚀等多个方面。
其中,点腐蚀问题主要出现在弹簧套中,从而导致弹簧结构被破坏。
面腐蚀主要是因为密封结构的表面接触到带有腐蚀性的介质而产生。
电化学腐蚀是指因金属间的电化学反映产生的腐蚀问题。
应力腐蚀则是应力和腐蚀共同作用导致的结果,会在一定程度上破坏弹簧。
五为高温失效,是指因温度超过规定标准使得密封结构材料发生变形,从而引发密封失效。
例如,如果密封结构表面没有冷却水持续供应,就很容易因干摩擦而发生裂纹问题,石墨烯温度过高就很容易出现碳化问题从而引起密封失效。
泵用机械密封失效原因分析与检修

关键 词 : 械 密 封 ; 效 ; 漏 ; 装 机 失 泄 组
1 引言
动环密封圈过 紧, 弹簧无法调整动环的轴向浮动量 ; 静 环 密封 圈过 松 , 当动 环 轴 向浮 动时 , 环脱 离 静
静环 座 ; 工作 介质 中有颗 粒状 物质 ,运转 中进 入摩 擦 副 ,
泵是工 业领域最 常用 的机械设 备之一 ,同样 也是
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设 备 与 自动 化
21 0 1年 第 3期
泵用 相赫 密 封 失 效原 因分 析 与 楦 修
周 晓宁 中电投 电力工程 有限公 司 上海
摘
( 0 2 3 203 )
要 : 泵 用机 械 密封 失效 的 原 因进 行 了全 面的 分 析 , 出 了对 机械 的检 修 和 维护 措 施 。 对 提
密封 面点蚀 , 至穿透 ; 甚
静 环 摩擦 副 存 在 问题 ; 泄漏 介 质 沿 轴 向 喷射 , 动 如 则
环 密封 圈存 在 问题 居 多 , 漏介 质 向 四周 喷射或 从 水 泄
冷却孔 中漏出 , 则多为静环密封圈失效 。 此外 , 泄漏通 道也可同时存在 , 但一般有主次区别 , 只要观察细致 , 熟 悉结 构 , 定能 正确 判 断。 一
作者简介: 周晓宁(9 3 ) 士研 究生, 18一硕 控制理论与控制工程专业, 助理工程 师。 中电投电力工程有限公 司海阳核电项 目部。
设 备 与 自动 化
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原因之一 。由于在使用 中, 如果石墨环一旦超过使用 温度 ( 一般 在 一 0 20 ) , 表 面 会 析 出树 脂 , 15 5 ℃ 时 其 摩擦 面 附近 树 脂会 发 生 炭 化 , 当有 粘 结 剂 时 , 发 泡 会
外输泵机械密封失效分析与应对

外输泵机械密封失效分析与应对摘要密封装置是泵类设备的重要部件,密封失效与泄漏是泵类设备常见多发故障之一。
泄漏降低泵的效率,污染环境,并经常导致设备停机。
论述了机械密封失效泄漏的原因,讨论消除机械密封失效的措施,进而保证机械密封长周期安全运行。
关键词:机械密封:失效:措施原油外输泵是关键设备之一,外输泵型号为JS150-300.而机械密封是离心泵的薄弱环节,机械密封渗漏是造成设备维修的主要原因。
据统计,密封引起的故障占全部机器故障的60%以上。
机械密封经常损坏,影响生产。
一、机械密封失效原因分析机械投入正常运转时,机封的泄漏量应该在允许范围内。
在其本身结构、质量、安装和使用等方面无问题的条件下,其使用寿命应该在24000小时左右。
在实际工作中,机封的使用寿命在没达到该值的情况下就已失效,这是由于工艺条件、设备运行状况、操作条件和安装质量存在一定问题造成的。
1、泵抽空或汽蚀抽空现象是由于泵在启动前没有灌泵或者灌泵不充分、不满液或介质大量汽化,在性能上表现为出口压力趋近于零,摩擦副因干或半干摩擦而产生磨损失效。
拆卸时发现动静环表面有环状沟纹、密封圈老化等现象。
2、泵振动过大由于制造和安装精度等原因,所有离心泵都存在着振动。
振动原因主要为转子不平衡、泵与电机不同心等振动可分解为垂直、水平和轴向,其中以轴向振动对机封的危害最大。
当振动加剧时,动静环之间分离。
瞬间的分离在液膜压力作用下致使密封面开启,出现大量泄露,如果在这瞬间摩擦副附近介质中含有固体颗粒,进入密封端面间,会导致密封端面损坏。
3、装配尺寸有误由于安装不良会发生机械密封失效泄漏,安装不良主要有这几方面:①动、静环接触表面不平,安装时有碰伤、损坏;②动、静环密封圈尺寸有误、损坏或未被压紧;③动、静环表面有异物夹入;④动、静环“O”形密封圈未装好;⑤定位螺钉未拧紧,波纹管座后退;⑥轴套处泄漏,密封圈未装或压紧不够;⑦如果波纹管受力不均匀或密封腔端与轴垂直度不够,则会出现盘泵时,密封有方向性的泄漏;⑧静环压紧不均匀;⑨转子轴向窜动量超标、转子发生周期性窜动会导致密封周期性泄漏。
泵轴机械密封的失效分析

泵轴机械密封的失效分析1. 引言泵轴机械密封是一种常见的泵密封形式,其主要作用是防止泵在工作时发生泄漏。
然而,在使用过程中,泵轴机械密封可能会出现失效的情况,导致泵泄漏,影响设备的正常运行。
因此,本文将对泵轴机械密封的失效原因进行分析,并提供相应的解决方案。
2. 失效原因2.1 密封面磨损密封面磨损是泵轴机械密封失效的常见原因之一。
在泵运行时,由于轴向力和离心力的作用,导致密封面产生相对运动,从而引起磨损。
长时间的磨损会导致密封面的平整度下降,进而使泄漏增加。
2.2 密封环老化密封环的老化是导致泵轴机械密封失效的另一个重要因素。
密封环通常由橡胶或聚氨酯等弹性材料制成,在长期的使用过程中,受到介质的侵蚀和温度的影响,密封环会发生老化,丧失其原有的弹性,从而无法有效密封。
2.3 温度过高温度过高是泵轴机械密封失效的常见原因之一。
在一些高温工况下,密封面和密封环会因温度过高而变软,导致泄漏增加。
同时,高温还会引起密封面和密封环的热胀冷缩,进一步破坏密封性能。
2.4 泵压力过高泵轴机械密封在过高的泵压力下容易失效。
高压会增加密封面和密封环之间的接触力,导致磨损加剧,进而引起泄漏。
同时,过高的压力也会导致泵轴变形,进一步破坏密封性能。
3. 解决方案3.1 选用合适的材料合适的材料选择对泵轴机械密封的失效有重要影响。
在选择密封面材料时,需要根据介质的性质和温度要求进行合理选择,以提高密封面的耐磨性和耐腐蚀性。
同时,密封环材料也需要具有良好的耐热性和耐化学性,以延长密封环的使用寿命。
3.2 加强密封面润滑合适的润滑方式可以有效减少密封面的磨损,延长泵轴机械密封的使用寿命。
可以采用外润滑或者内润滑方式,对密封面进行充分润滑。
外润滑可以通过给密封腔注入润滑油进行实现,而内润滑则是通过在密封环内部设置润滑油腔来实现。
3.3 控制温度和压力控制温度和压力是预防泵轴机械密封失效的重要措施之一。
可以通过降低介质的温度和减少泵的运行压力来避免泵轴机械密封的失效。
水泵机械密封失效原因分析与解决措施

水泵机械密封失效原因分析与解决措施黑龙江哈尔滨150000摘要:本文在介绍水泵机械密封下,分析了水泵机械密封失效的原因,并对此提出解决措施,以供参考。
关键词:水泵;机械密封;失效原因;措施引言机械密封是水泵机组的关键部件,它装在水泵水导轴承的下面,用以防止输送液体从主轴和顶盖之间渗漏到机坑内,淹没水导轴承,破坏水导轴承的正常工作,从而影响机组的安全稳定运行。
机械密封结构复杂,为保证密封结构长期高效的运行,需要运行管理人员对其工作原理及结构深入理解,在日常巡视检查中及时发现问题。
1水泵机械密封介绍机械密封是一种旋转机械的轴封装置,又称端面密封,由至少一对垂直于旋转轴线的端面,在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用以及辅助密封的配合下,保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。
机械密封一般分为4个部分:(1)动环和静环组成的密封端面,也称为摩擦副;(2)有弹性元件组成的缓冲补偿机构,其作用是使密封端面紧密贴合;(3)辅助密封,包括动环和静环辅助密封;(4)使动环随轴旋转的传动机构。
机械密封结构一般由弹簧座、弹簧、动环、静环、静环座和其中所有用于密封的O形圈等组成。
其中弹簧座通过螺钉等紧固作用与轴相对静止,静环座由一个防转销保持固定。
由于机械密封特殊的工作条件和重要作用,一般由辅助设施提供冷却介质,对机械密封,特别是动环和静环端面,进行润滑冷却和冲洗,延长机械密封使用寿命。
当泵轴旋转时,带动动环等部件一起转动,静环保持静止。
由于弹力和介质压力的作用,使动环与静环紧密接触,这样动环与静环相接触的密封面,可以阻止介质泄漏。
由于动环与静环紧密贴合,使密封端面交界处形成一个微小间隙,当介质通过此处时,形成一层液体薄膜,产生一定阻力,阻止介质泄漏,同时对密封面起到润滑作用,使密封效果长久。
机械密封一般有4个密封点(泄漏点):动环与静环之间的动密封;动环与轴或轴套之间形成的相对静密封;静环与静环座之间,以及压盖与设备之间的静密封。
探究水泵机械密封技术故障的原因分析及处理措施

探究水泵机械密封技术故障的原因分析及处理措施水泵机械密封是水泵的重要部件之一,主要用于防止水泵内部液体泄漏和外部气体进入,从而保证了水泵的正常运转。
但在实际运行过程中,机械密封经常出现故障,导致水泵无法正常工作。
本文将探究水泵机械密封技术故障的原因分析及处理措施。
一、机械密封故障原因分析1.密封面磨损密封面是机械密封的关键部件,其磨损情况是影响机械密封寿命的主要因素。
密封面磨损程度受密封副摩擦力、密封介质性质和机械密封结构等因素的影响,一旦密封面磨损,就会导致气体或液体泄漏,从而影响水泵的正常运转。
2.密封环松动密封环是机械密封的重要部件之一,其质量不良或松动会导致机械密封不能正常工作。
密封环松动的原因可能是安装不当或材料不合适,一旦出现松动现象,就会影响机械密封的密封效果。
3.弹簧失效弹簧是机械密封系统的核心部件,起到了压紧密封环的作用。
但长期的使用会使弹簧失效,发生脱落、变形等情况,从而影响机械密封的性能。
4.密封介质的损伤机械密封工作环境的密封介质对其长期运行也有着重要的影响,介质中的杂质、腐蚀物等会对密封面产生损伤,从而影响机械密封寿命。
二、机械密封故障处理措施1.检修机械密封出现机械密封故障后,首先需要检修密封,对密封面进行清洗、打磨或更换,并进一步检查弹簧、密封环等组件是否存在损坏或松动现象。
2.更换密封介质密封介质损伤时,需要及时更换介质并进行清洗,以减少密封面的污染,保证机械密封的正常工作。
3.注意使用条件在安装和使用水泵机械密封时,需要注意密封环的合适尺寸,使用合适的润滑剂、保持清洁卫生,并根据使用条件调整密封环的压力。
4.升级机械密封结构对于长时间运行、工况条件复杂的机械密封,可以考虑升级机械密封结构,采用更高质量的密封方案,提高密封寿命和稳定性。
综上所述,机械密封是水泵运行中的重要部件,保障着水泵稳定运行。
但在使用过程中,机械密封容易出现故障,需要及时进行处理,以保证水泵正常工作。
输油泵机械密封失效因素分析及解决方法探讨_

输油泵机械密封失效因素分析及解决方法探讨在本文中,我们分析了机械密封失效的原因,以及解决的方法,从而保证机械密封的正常运行,使油膜稳定动态载荷对静止和停止摩擦,保证所选择的密封结构对应于确定使用的位置,如果没问题,就可以正确安装和操作。
使用这种方法,我们可以看到机械密封的性能通过现场调查得到了显著的改善,并且寿命从短短的一个月变成了一年多。
标签:输油泵机;密封失效;因素;解决方法1. 机械密封的应用概况离心泵是石油生产中的重要设备。
目前密封的形式主要包括盘根密封,机械密封和副叶轮密封。
就密封本身的性质而言,盘根密封的结构简单且便宜,但是运用效果较弱,因此,建议使用机械密封,机械密封目前以各种形式使用,并且结合了这两个密封形式的所有优点。
为了提高离心泵的效率并保证连续运转,减少机械密封的消耗是很重要的。
机械密封配置可分为两种类型,单面密封和双面密封。
我们使用的大多数机械密封都是单面密封的形式。
单面机械密封的结构主要包括移动环,固定环,0型密封圈,弹簧,可动环座,固定螺钉等(见图1)。
唯一的区别是摩擦副的摩擦元件的选定材料设置不同。
根据安装方法,可分为对称和不对称两种。
2. 密封的失效形式及其原因分析常见类型的机械密封的故障和原因可以通过三种方式概括,详情如下:2.1密封磨擦副端面出现金属材质变色一般的金属密封装置都会有径向磨损和径向裂缝的现象,这是因为密封圈的材料坚硬而易碎,热损坏或机械密封有3个密封点:带有密封和移动环的螺纹形成两个表面。
包括静密封,固定环和可动环之间的接触面,并且动态密封面的形成也是主要的密封点。
动态密封表面由流体动力学效应控制,转移介质在其与动态密封表面之间形成动态油膜,目的是为了防止两个相对的移动表面之间的直接接触,从而在相对的摩擦之间进行研磨和加热。
摩擦系数在0.001和0.008之间。
在油膜横截面方向上的闪烁破坏或摩擦表面的润滑效果是直接导致接触失效的因素,即解吸消耗,摩擦热量叶片,瞬间使表面摩擦和接触部件的温度迅速地增加,导致双排故障和停止性能运用的现象。
机泵机械密封失效的分析与解决措施

为某种原因出现的偶然密封失效。
动静环机械磨损实例如图1所示,波纹管外侧结焦实例如图2所示。
图1 动静环机械磨损实例图2 波纹管外侧结焦实例2.1 腐蚀失效腐蚀失效一般有点腐蚀、面腐蚀、应力破坏腐蚀、电化学腐蚀等。
点腐蚀除妖出现在弹簧套,从而破坏弹簧结构。
面腐蚀主要是因为具有腐蚀介质的接触而出现表面的腐蚀,从而破坏密封作用。
应力腐蚀破坏主要应力与腐蚀共同作用下从而出现的弹簧破裂等破坏。
电化学腐蚀主要是因为不同种类金属引起的电化学反应导致的腐蚀。
0 引言机械密封因为具有良好的密封性能以及轴承磨损量小等优点,广泛用于冶金及石油化工泵设备上。
同时机械泵工况运作较为恶劣,存在高温高压以及介质特殊等特点,容易导致机械密封出现密封失效现象,进而导致设备停止工作的状况。
机械密封失效的原因以及失效的形式多种多样,对其仔细研究分析才能更好地提出科学有效的解决方法。
1 机械密封机械密封主要是由动静环、冷却装置以及压紧弹簧等构成,通过流体作用在轴上滑动端面流体压力,以及结构补偿上的弹力和其他的辅助密封装置共同作用下的密封结构。
机械密封核心的部件为动环和静环,动、静环结构必须具有足够的刚度与强度,以满足在恶劣工况条件下的温度、压力、流体的冲击。
同时还必须具有良好的耐热冲击力,即要求材料具有良好的导热系数及较小的膨胀系数,保证材料在热冲击时不出现开裂。
2 机械密封失效类型机械密封的失效形式种类较为繁多,主要的失效可以分为:(1)早期失效,主要是结构安装方式不正确以及机械密封结构设计不合理等造成;(2)磨损失效,主要因为设备长期使用过程中,因为材料的磨损或者疲劳老化等导致出现磨损失效,该种失效方式也是机械密封中主要的失效方式;(3)偶然失效,主要是因为泵在恶劣工况环境下运行时因机泵机械密封失效的分析与解决措施甘一凡(广东省中海油惠州石化有限公司,广东 惠州 516086)摘要:机械密封是一种通过旋转机械的轴密封结构,常用于离心泵、压缩机等设备中,是一种主要的轴密封形式。
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摘要:概述了机械密封端面泄漏、端面偏磨、密封环碎裂、密封圈泄漏等常见早期失效现象,并分析了产生这些现象的原因,主要是设计制造问题造成的。
同时介绍了延长泵轴机械密封使用寿命的一些有效措施,如选用密封可靠、寿命较长的摩擦付材料及静密封圈材料。
机械密封系指两块密封元件在其垂直于轴线的光洁而平直的表面上相互贴合,并作相对转动而构成密封的装置。
如图1所示。
它通常由静环、动环、弹簧加荷装置(包括推环、弹簧、弹簧座、固定螺钉,传动销)、辅助密封圈(动环密封圈和静环密封圈)等元件组成。
防转销固定在压盖上,用以防止静环转动。
过氧从结构来看,机械密封主要是将极易泄漏的轴向密封,改变为不易泄漏的端面密封。
因为机械密封具有密封性能可靠、泄漏量少、使用寿命长、功率损耗少、不需要经常维修等优点,且能满足生产自动化和高温、低温、高压、高真空、高速、各种易燃易爆、腐蚀性以及腐蚀性介质的密封要求,因此较其它密封获得更为迅速的发展和推广,越来越多地替代填料密封和其它密封。
现将我厂常见机械密封早期失效现象、原因及补救措施介绍如下。
1 新端面早期磨损原因及解决办法机械密封端面早期磨损的原因常见的有以下几种。
1.1机动环和静环的材料选择是否合适由动环和静环所组成的摩擦副是机械密封最重要的零件。
密封的寿命和工作质量(泄漏指标)都和它有直接关系。
机械密封摩擦副的材料要根据泵的工作介质的性质、工作压力、温度、转动速度等因素来选择,特别是对老产品上填料密封改装机械密封或原机械密封的改造,合理地选用机械密封材料是非常重要的。
当机械密封在腐蚀性介质中时,它经受着化学腐蚀和电化腐蚀,尤其在摩擦面上,腐蚀率极大,这是因为端面上腐蚀生成物刚产生(能降低腐蚀率)就被摩擦所破坏的缘故。
这种由耐腐蚀表层的产生到磨去,周期性的循环不止,通常称为磨蚀现象。
其磨蚀速度约为无摩擦作用表面的腐蚀率的10至50倍。
因此,摩擦副应选择既耐腐蚀耐磨性又好的材料。
一般来说,石墨浸渍酚醛树脂耐酸不耐碱,浸渍呋喃树脂耐酸亦耐碱,浸渍环氧树脂耐碱性好,浸渍聚四氟乙烯树脂和瓷能耐强腐蚀性介质。
(1)当机械密封在高压介质中时,由高压介质引起的端面比压如果超出其适应围,会导致液膜破坏,引起发热和磨损;高压易使摩擦副变形及碎裂,从而使机械密封失效。
要求高压下工作的摩擦副材料必须具有足够的刚度及强度,必须考虑用硬质合金、瓷、喷涂瓷等耐压且强度和刚度都高的材料。
(2)在高转速情况下,机械密封由于线速度大,密封面上的摩擦热和磨损加大,故摩擦副材料应采用摩擦系数较低的导热好的瓷浸铜石墨等。
(3)当机械密封在高温环境中时,如果处理不当易产生橡胶制品的老化、零件的变形等,使机械密封泄漏,应选用耐高温的材料,如烧结氧化铝瓷(刚玉瓷)、堆焊硬质合金等。
1.2机石墨静环质量未达到设计要求设计要求石墨静环浸渍树脂,而且要有一定的浸渍深度。
有时石墨静环不是浸渍深度不够,就是机加工后浸渍层所剩很少;设计要求端面有的光洁度,而备件光洁度往往达不到要求;设计要求石墨质地纯洁,并有一定的硬度,而备件往往有硬质点、硬度也不够等。
因此造成石墨的磨损相当严重。
1.3机弹簧比压选择不当机械密封的主要密封点——动密封点,是由与轴线垂直的作旋转运动的动环端面和静环端面相互贴合而成的。
弹簧在密封端面上产生的压紧力即弹簧比压,是使密封端面在低压启动、运转及停车情况下始终保持贴合,维持良好的密封状态的必要前提。
而当密封端面磨损时,靠弹簧比压克服密封圈与轴的磨擦力,保证动环沿轴向移动,补偿端面磨损,保证密封。
由于弹簧比压值的大小直接影响密封的可靠性,如弹簧比压值过大,密封面压得过紧,磨损加剧;弹簧比压值过小,密封面不能很好贴合,弹簧力抵抗不了部气体介质的压力或端面磨损得不到补偿,造成机械密封的泄漏。
所以选择合理的弹簧比压值是密封可靠性的关键。
弹簧比压不够,采取以下两种方法消除泄漏:(1)在动环背后加垫来补偿弹簧力。
(2)用刮刀与砂布刮研、打磨密封腔与弹簧座及“V”型圈的配合处,使弹簧力作用在磨擦副的紧密贴合上。
1.4机杂质进入密封端面造成的磨损在密封端面接触和摩擦正常时,能够进入密封端面的固体杂质都是极细微的,也容易被密封水冲走,因此,对密封泄漏没有什么影响。
较大固体颗粒进入密封端面,造成磨损加剧的情况,都是在密封工作不正常时发生的。
大体分为以下几种情况:(1)在停机或检修后,试车初期,由于管路较脏或密封水质不好,固体杂质容易进入密封端面。
因此,机械密封摩擦面磨损较快。
(2)双端面机械密封在密封水压力波动,甚至低于泵、机压力时,泵体带有杂质的化工介质从端面进入密封室,部分杂质存留在密封端面上,造成磨损加剧,单端面装机械密封,由于介质压力波动,密封端面进入杂质的可能性较双端面小得多,相对寿命较长。
(3)由于种种原因杂质进入密封端面。
过氧机械密封端面早期严重磨损,从磨损机理来看,主要是颗粒磨损,粘着磨损只有在个别情况下才能发生,因此,我们只讨论颗粒磨损。
过氧颗粒磨损速率是很高的,大大降低了机械密封的使用寿命。
颗粒磨损不仅使软密封环(石墨环)摩损,而且使硬密封环(主要是硬质合金动环)磨损,颗粒磨损表面有明显的大致规则的刻痕和沟槽。
颗粒磨损的实质是硬的颗粒在垂直分力作用下,刺入摩擦面,而在切向分力作用下作相对运动,从而使摩擦表面进行微切削和犁皱的过程。
颗粒磨损不仅与材料的硬度和端面比压有关,而且和材料的显微组织、试验温度、载荷性质和应力大小、磨粒的尺寸和硬度以及摩擦面的化学性质等因素有关。
摩擦副配对材料的硬度差,对颗粒磨损的影响很大。
摩擦副硬度差大,出现颗粒磨损的情况就少得多,摩擦磨损速率也小;但硬度差小,出现颗粒磨损情况就多。
其原因主要是由于当颗粒侵入摩擦副,在动环硬度高时,只在石墨环上或嵌入石墨环上擦出沟纹,硬环未被擦伤,还能保持原有光洁度,过一段时间,颗粒还有可能被密封水冲走。
而颗粒侵入摩擦面,动环硬度低时,则由于硬环被擦伤,在振动和偏心作用下,如锉刀一样锉石墨环,造成严重磨损。
同时动环自身擦伤也越来越大。
经过跑合,动环表面的沟纹与石墨环表面的沟纹逐渐同心吻合,这时泄漏量减少。
此外,动环或静环端面泄漏入口端,如果加工倒角过大,也能导致较大颗粒沿着斜面进入摩擦面,引起早期磨损。
对于特殊情况,应采用特殊办法,在开车初期或密封水质比较低劣时,为了避免机械密封的早期磨损失效,采用临时加大端面比压的作法,可以收到明显效果,适当增加弹簧比压并没有明显的增加摩擦副的磨损,相反避免了早期颗粒磨损,延长了使用寿命。
2 新端面偏磨失效原因及补救措施有时机械密封检修后试静压不漏,转动起来后泄漏较大,超过运转跑合期,泄漏量不减小,被迫重新检修。
检修时往往发现在石墨静环密封端面上有偏磨现象,即静环端面有一部分没有与动环端面接触,没有摩擦痕迹,封液由此泄漏。
根据多次偏磨情况统计,偏磨主要是由于动环或静环偏心(和轴中心线不同心)和动环或静环偏斜(和轴中心线不垂直)引起的。
不同心有下列几种情况:动环与轴线不同心,静环与轴线不同心。
由于偏心造成的静环摩擦面压力分布不均匀,必然造成静环橡胶密封圈或聚四氟乙烯密封圈受力也不均匀,其压缩量也就不同。
在动环旋转时,使静环中心线与轴线发生偏斜,产生某一偏斜角γ。
这个偏斜角在动环转速较低的情况下(如果每分钟几转到几十转),弹簧力可以克服;在接近3000r/min时,就不能由弹簧力克服,机械密封就会泄漏。
偏磨主要是由于下述原因造成:(1)橡胶或聚四氟乙烯密封圈、动环、静环等密封件加工制造质量不合格,同心度和垂直度设计的允许偏差太大或加工制造误差大。
(2)密封室端盖制造或安装与轴线不同心、不垂直。
端盖是静环安装和定位的零件,如果端盖定位端面与轴线不同心或不垂直,势必造成静环与轴线不同心或不垂直,产生偏斜造成偏磨,同时,端盖与密封室连接法兰处,一般有一个非金属密封垫,如果钳工安装时,法兰螺栓预紧力不均匀,也会造成端盖与轴线不同心或不垂直,产生偏磨。
由此看来,除了在设计和加工密封室端盖时,对同心度和垂直度要提出较高的要求外;在安装密封室端盖时,螺栓力一定要均匀。
该法兰处的非金属垫要在保证密封不漏的前提下,尽量选用薄垫。
总之,造成偏磨的原因,多数是密封圈、端盖等制造加工质量不合格,机械密封检修和安装不正确引起的。
3 新密封环碎裂的原因及防治措施密封环碎裂是机械密封早期失效常见现象之一。
石墨静环主要是碎断,瓷、碳化钨动环主要是密封端面裂纹和变形。
石墨环碎断,密封严重泄漏,密封水压不能保证大于介质压力。
动环虽有裂纹,造成泄漏增加,但在多数情况下还能维持运转。
造成石墨环碎断的原因是多方面的,主要有以下几种。
1)橡胶密封圈或聚四氟乙烯V形环与石墨环和静环座配合太紧,石墨受挤压,在动态下碎裂。
(2)在安装密封室和泵体时撞击太重,或泵体密封室严重倾斜。
(3)轴的摆动和串量超过规定值。
(4)密封水中断,摩擦副干摩擦,温升过高,密封环热裂,而又突然送密封水,使密封环剧烈收缩而碎裂。
动环裂纹的主要原因如下:(1)硬质合金动环,存在着较大的应力,在动环运转时,在外力、力联合作用下出现裂纹。
这些裂纹都是沿径向发散的密集的细微裂纹。
(2)温度影响:用非金属材料作密封环(如瓷、WC),由于热传导不好,环温度分布极不均匀,即使在正常条件下,温差也可能达到好几百度,由于存在着温差,进而产生热变形而引起热应力。
当热应力达到一定程度时,致使应力超过材料的强度极限。
这时,对脆性材料的密封环往往产生表面龟裂,进而使密封面的摩擦磨损加剧而失效。
由于热变形也会使贴合的密封面间隙畸变,从而使泄漏增加。
动环端面采用硬质合金时,由于这些材料的热胀系数都较小,与基体材料的热胀系数相差较大(不锈钢比硬质合金热胀系数高3~4倍),因此当密封温升超过一定值时,就会引起堆焊硬质合金密封环的变形或裂纹。
解决动、静坏碎裂和变形的有效措施,除了严格控制备件加工质量,细心安装检修,加强操作管理之外,保证密封端面能够得到充分的润滑冷却是重要措施。
但是,在实际操作中,不是任何时候都能保证充分的润滑和冷却的,密封水压力波动、中断及工人的误操作,都会使密封失去充分的润滑和冷却。
4 新密封圈泄漏及原因分析有时机械密封泄漏,不是由于端面泄漏造成,而是由于动环、静环密封圈或轴套密封圈处泄漏引起。
原因如下:4.1 机橡胶密封圈处泄漏作动环、静环的“O”型橡胶密封圈,由于橡胶光洁度不够,硬度不适当,弹性不好,摩擦系数大,几何尺寸不合格,耐热性、耐腐蚀性不好等原因,也常引起密封泄漏。
4.2 机轴套与动环密封圈接触处泄漏当一个轴套多次使用后,在动环密封圈与轴套接触处,轴套表面会产生粗糙的磨痕和斑点,往往引起密封泄漏。
其原因主要是:(1)由于动环密封圈与轴套之间存在着微量的相对运动,磨粒或其他较硬杂质镶嵌到较软的密封圈之中。