O型圈的材料主要有丁氰橡胶NBR和氟橡胶FKM,氟橡胶更适用于高温工况。除材料之外,O型圈很重要的一个指标的是它的硬度,一般采用邵氏硬度来表示,从60到90左右不等,数值越大表示硬度越高。在同样压力下,硬度越高,防挤出(变形甚至撕裂)的能力就越强。因此,应选用硬度较高的O型圈。O型圈的沟槽设计有相关的国家标准,主要分动密封、轴向静密封和径向静密封三种。法兰、箱盖等的O型圈采用轴向压紧更便于装配和保证密封性能。另外,我国国家标准中的沟槽尺寸标准已显落后,如国家标准中受内压的O型圈沟槽外径等于O型圈外径,而PARKER法兰接头的O型圈沟槽外径小于O型圈外径。设计时应适当参考国外标准。江苏蝶阀O型圈批发,请联系无锡鼎正新材。安庆聚氨酯O型圈
非金属垫片材料:1.氟橡胶对油、燃料、氯化物溶液、芳香烃和脂类碳氢化合物和强酸具有良好的耐腐蚀性能,但不适应用于胺类、脂类、酮类和蒸汽、推荐工作温度-40℃~232℃。2.氯磺酰化聚乙烯合成橡胶对酸、碱和盐物溶液具有良好的耐蚀性能,同时不受气候、光照、、臭氧、商业燃料(如柴油和煤油等)影响。但不适应用于芳香烃、氯化碳氢化合物、铬酸和硝酸。推荐工作温度-45℃~135℃。3.硅橡胶对热空气具有良好的耐蚀性能。硅橡胶不受阳光和臭氧影响。但不适应用于蒸汽、酮类、芳香烃和脂类碳氢化合物。韶关密封O型圈O型圈,就选无锡鼎正新材料,用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!

板式热交换器橡胶垫片密封原理:1.应力松弛取决于橡胶垫片的配方和硫化程度垫片制作得不好,交联密度低,应力松弛速率就高,垫片使用寿命就短。但提高交联密度虽然可以改善应力松弛,却降低了橡胶的撕裂强度,结果就造成橡胶垫片在高应力下的破裂。密封应力是温度的函数,不同的橡胶对温度的依赖性不一样。氟橡胶的密封应力对温度表现出很强的依赖性,因而安装了氟橡胶垫片的板式换热器就可能发生冷泄漏。2.橡胶垫片的物理性能也非常强烈地依赖于温度除了应力松弛以外,橡胶垫片的另一个经常被人们忽视的特性是,物理性能也非常强烈地依赖于温度。在高温下,橡胶垫片的扯断强度撕裂强度和硬度等都会降低,虽然不同品种的橡胶垫片降低幅度不一样,但假如这时垫片受到压缩并超过其极限强度,垫片就可能发生机械损坏,如压碎等。
橡胶密封圈材质种类及O型圈配方设计:1、NBR丁腈橡胶密封圈:适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途较广、成本较低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和氯仿。一般使用温度范围为-40~120℃。2、HNBR氢化丁腈橡胶密封圈:具有较佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁腈橡胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为-40~150℃。无锡鼎正新材料为您提供专业的O型圈,期待为您!

石棉橡胶垫片:石棉橡胶垫片以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料,经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同,可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫。根据使用的温度和压力不同又可以分为低压石棉橡胶垫片,中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。主要应用在水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封以及中、低压法兰连接的密封中。低压石棉垫片(G2183):低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成,适合于大多数低温、低压需求,主要用于蒸汽,水力,气体,油类及无侵蚀性介质的密封。聚四氟O型圈,请联系无锡鼎正新材购买。常州陶瓷O型圈
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5.压力等级-从原厂机械使用说明查阅有关数据,或通过观察原密封件的软硬度和结构推断工作压力等级。有关压力等级的说明可参考下面的生产用户注意事项。模型的建立几何模型的建立O形橡胶密封圈工作时依靠密封圈发生弹性变形,在密封接触面上产生接触应力,当接触应力大于密封介质的压力时,则不发生泄漏。如图1(a)所示,当O型密封圈装入密封槽后,其截面承受接触压缩应力而产生弹性变形,对接触面产生一定的不均匀的初始接触密封压力,即使没有介质压力或者压力很小,O型密封圈也能靠自身的弹性力作用实现密封。如图1(b)所示,全氟O型圈价格,当容腔内充入有压力的介质后,在介质压力p的作用下,O形密封圈发生位移,移向低压侧,且其弹性变形进一步加大,填充和封闭了密封间隙。鉴于O形橡胶密封圈边界条件的复杂性,对其进行有限元分析时,将密封结构作为整体分析。根据密封结构的几何形状、材料、边界条件的特点和ANSYS的功能,O形橡胶密封圈的模型可以简化为二维平面对称模型,并且取其1/2进行分析。安庆聚氨酯O型圈
O型圈预压缩量的精确计算是确保密封性能的关键环节。工程实践中通常采用"双15%"原则:径向压缩率推荐15-25%,轴向压缩量控制在15-30%。具体计算需结合材料特性(如NBR的压缩模量约3-5MPa)和工况参数(压力、温度)。对于静态密封,压缩量δ=(d2-h)/d2×100%(d2为截面直径,h为沟槽深度);动态密封需额外增加5-8%补偿量。某航空液压系统案例显示,当预压缩量从18%提升至22%时,密封界面的接触应力从1.2MPa增至2.0MPa,泄漏率下降76%。ANSYS仿真表明,理想压缩量应使接触应力达到介质压力的1.2-1.5倍。特殊工况(如低温)需补偿材料收缩量,计算公式为Δδ=...