Файл: Макаров Г.В. Уплотнительные устройства.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.06.2024

Просмотров: 248

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

поджимающих лопасть к валу, без учета жесткости резиновых манжет; k — коэффициент уменьшения передаваемого в радиаль­ ном направлении давления жидкости (k ^ 1 ) .

Удельные давления, возникающие на внутренней лопасти ман­ жеты за счет деформации натяга лопасти при сборке (без пружины

и без учета изгиба манжеты),

 

 

„ - ± Е г

d

l ~ d l

Ров ~ 2 £Б,В

 

.

 

ш п

' в

Рис. 40. Схемы к расчету: а — арми­ рованная манжета; б —уплотнительное кольцо

Тангенциальная деформация (относительный натяг)

где A d B =

dn

dB.

Здесь

da,

dB

— наружный и внутренний диаметры лопасти до

сборки.

Удельные давления от пружины р п р = 0,4ч-4 кгс/см2 .

Обычно меньшие значения р п р соответствуют большим диа­ метрам валов (300 мм) и большие — меньшим диаметрам (10 мм).

Соответствующее усилие пружины Р п р определяется из выра­ жения

я

Т

Лч> = | РпрП' sin ф dcp = рпр Н',

90

где

г — радиус

цапфы;

/' фактическая Ширина участка приле­

гания лопасти

к

валу.

 

 

Удельное давление от действия пружины (без учета жесткости

лопасти)

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 2 Р п р

 

 

 

 

™ Р

dl' '

где

Г = l,216AdB ;

Рпр

— усилие

пружины.

 

Изменение

длины

контакта /'

в соответствии с размерами

и допусками на типоразмеры манжет по ГОСТ 8752—70 представ­ лены на рис. 41.

Изменение е< в , р 0 в и р'г с учетом размеров и допусков на из­

готовление представлены на рис. 42—44. Значение р 0 в мало по сравнению с р п р .

Определение долговечности резиновых армированных манжет (ГОСТ 8752—70)

Для оценки срока службы резиновых уплотнений при обес­ печенном тепловом режиме, исходя из энергетической теории износа, принимаем следующее уравнение, характеризующее износ при заданном натяге манжеты Ad:

 

 

 

 

 

 

' (fp'rTlL

=

Cu

 

 

 

 

 

 

где

L

путь

износа в м; L =

ndnT60

= 3 6 0 0 У Т ;

Т

время ра­

боты.в ч; п

число оборотов вала в минуту;

v

окружная

ско­

рость вала в м/с; Сх —постоянная

величина для заданных

 

усло­

вий, соответствует натягу Ad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для упрощения вычислений воспользуемся измененным выра­

жением,

введя

 

понятие

коэффициента

работоспособности

С,

 

 

 

 

 

 

С = (fp'r)m'vT,

 

 

 

 

 

(78)

где

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно опытным данным для армированных

манжет

d =

— 7 0 мм; при

наличии

A d m a x

1,5 мм и т1

2-З коэффициент

работоспособности

С — 1 7 5 0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость

vT

от

р'г, соответствующая

Д^т а х >

тх

2 , 5 ,

С =

1750 ( A d m

l n

 

я С —

 

представлена

на рис. 4 5 .

Данная долговечность vT обеспечивается при условии, что при местном нагреве произведение fp'v. не превосходит опасного зна­ чения (fprv)on, а величина диаметрального натяга A d m a x 1,5 мм. При расчете приняты значения / в зависимости от р, указанные выше. Считаем, что для манжет без пружины путь износа L или

91


Раме/с.

 

200

d, мм

Рис. 4 1 . График

изменения

длины

контакта

манжеты

(ГОСТ

8752—61)

с

валом

в зависимости от

диаметра

 

вала

 

 

2,0-

1,В\-

1,2

О,

Л dmin

о

U0

80

120

160

200

240

d.MM

 

Рис. 42. График изменения относитель­ ных натягов с изменением диаметра вала для манжет (ГОСТ 8752—61)

р'^кгс/см2

5

II

I

 

 

 

 

 

 

1\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V\

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

100

150

200

250d,MM

 

 

100

200

й,мм

Рис. 43.

График изменения

кон­

Рис. 44.

График изменения

тактного

давления

манжет

(ГОСТ

удельных давлений для ар­

8752—61)

без пружин

в зависимо­

мированных

манжет

с

пру­

сти от диаметра

вала

 

жиной

(ГОСТ 8752—61)

в за­

 

 

 

 

 

 

висимости

от

диаметра

вала:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad„

р пр mln1

 

 

 

 

 

 

Е„

 

 

'mln-

 

 

 

 

 

 

"mlrr

 

 

 

 

 

р пр max' ^max

92


Рис. 48. Уплотнение вала с отводом жидкости перед сальником:
1 — корпус сальника, охлаждаемый водой;
2 — отверстие для разгрузки сальника;
3 — охлаждающая вода подводится к коль­ цу гидравлического уплотнения и отво­ дится от него

в которых находятся графитовые кольца 2, состоящие обычно из трех сегментов, стянутых браслетной пружиной. Кольца плотно прилегают к валу, но не вращаются вместе с ним, так как стопо­ рами зафиксированы вместе с обоймами. С внешней стороны предусмотрено мягкое сальниковое кольцо.

Металлические сальники

На рис. 48 показано применение сальников с металлическими кольцами для насоса, перекачивающего горячие нефтепродукты [75] . Сальник охлаждается путем подачи воды к корпусу уплот­ нения и отвода воды от него.

Для облегчения условий ра­ боты сальника и увеличения его долговечности перед ним поставлена втулка. Жидкость протекает через зазор между втулками и отводится во вса­ сывающую полость.

Рис. 49. Уплотнение вала с отводом жидкости перед сальником

На рис. 49 представлено аналогичное уплотнение, за­ пирающее воду в соединении

вала с корпусом. Уплотнение осуществляется с помощью двух лабиринтов и сальника [21 ] . Для облегчения работы сальника предусмотрена его разгрузка за счет отвода жидкости, протекаю­ щей через лабиринтовые уплотнения к всасывающей трубе насоса.

19. ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ МАНЖЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОХОДНЫХ ВАЛОВ

Для герметизации газа в соединениях быстроходных валов ком­ прессоров, центробежного типа были разработаны и испытаны на долговечность фторопластовые плавающие манжеты. Продолжи­ тельность одного испытания достигала 3200 ч [70] .

4*

99

Уплотнение представляет гидравлический затвор (рис. 50), состоящий из двух манжет, между которыми подается проточная жидкость под давлением, превышающим давление газа. Избыточ­

ное гидравлическое давление требуется

также для

поджатия ло­

 

 

 

пасти манжеты

к

валу

из-за недостаточ­

 

 

 

ной

эластичности

фторопласта.

Допуска­

 

 

 

емая

утечка жидкости

в

сторону

газа не

 

 

 

более 6 л/сутки. Требуемый срок службы

 

 

 

манжет

не менее 3500

ч. Радиальное бие­

 

 

 

ние вала 0,09—0,1 мм; диаметр вала 52—

 

 

 

90 мм,

чистота

обработки

вала V 1 0 . По­

 

 

 

садка манжет на вал осуществлялась

с на­

 

 

 

тягом 0,05—0,15 мм. Расход охлаждаю­

 

 

 

щей жидкости составлял 2,1—9,1 л/мин.

 

 

 

На рис. 51 представлены графики от­

 

 

 

носительного износа

и утечки

жидкости

 

 

 

в зависимости от избыточного давления,

Рис. 50. Фторопластовые

скорости вала

и

продолжительности ра­

боты.

 

 

 

 

 

 

 

 

плавающие

манжетные

 

 

 

 

 

 

 

 

уплотнения:

 

Как видно из этих графиков, срок

/ — манжета

проскальзы­

службы плавающих фторопластовых ман­

вающая свободная; 2— ман­

жет при высоких скоростях вала значи­

жета плавающая без враще­

ния

 

 

тельно

больше,

 

чем

резиновых

манжет,

 

 

 

 

 

что объясняется более спокой-

 

 

 

 

 

ным

режимом

работы

уплотне­

6\

 

 

 

 

ния (рис. 52)

вследствие

малых

 

/

 

 

коэффициентов

трения

фторо-

5

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

г1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

40 60 и, м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 и, м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 v. м/сек

Рис. 51. Зависимость относительного

Р и с

52.

График значений

функций

г 2

износа р манжеты

и утечки жидкости

для радиально-контактных уплотнений

 

 

Q y

от скорости

вала:

 

из фторопласта-4.Масло веретенное АУ,

1

— манжета,

плавающая

без вращения;

 

 

tD

=

20° С,

/,max ^

250

С:

 

2

— манжета

проскальзывающая

свобод­

/

d =

300 мм, tx

= 40° С; 2— d=20

мм;

ная;

р = 0,4

кгс/см2 ,

радиальное

биение

t x

=

40° С;

3 — d

300

мм, < ж

= 90° С;

0,1

мм (величины получены после

100 ис­

4 — d =

70

мм,

=

90° С;

5 — d =

 

 

пытаний на каждой

скорости)

100


пласта по стали при малых давлениях и большей допускаемой температурой нагрева фторопласта.

Величина утечки жидкости при применении фторопластовых манжет больше, чем при применении резиновых.

Недостаточная упругость фторопласта компенсируется свобод­ ным перемещением плавающей манжеты, что позволяет лопасти манжеты следить за наружной поверхностью вала при наличии биения.

20. МАЛОГАБАРИТНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ САЛЬНИКИ

Для уплотнения коррозионно-активных (жидких и газообраз­ ных) сред в различных установках применяются фторопластовые сальники. Из-за большой жесткости обычно поджатие их осуще­ ствляется с помощью гайки, ввертываемой в корпус. Такие саль­ ники быстро выходят из строя, примерно через 1—2 ч работы.

Ниже рассматриваются вопросы выработки конструкции, экспе­ риментального определения срока службы, необходимого диапазона удельных давлений при поджатии сальника, подборапружин и разработки методики расчета долговечности сальника, предназ­ наченного для запирания сжатого газа, с целью выявления воз­ можности значительного повышения срока службы уплотнения.

Причины выхода из строя фторопластового сальникового уплотнения

В соответствии с экспериментальными данными можно отме­ тить следующие основные причины нарушения герметичности соединений вала с корпусом, уплотняемых с помощью сальника из фторопласта.

1.Износ уплотнения с удалением части продуктов износа за пределы поверхности сопряжения сальника с валом: в результате чего уменьшается радиальное давление на поверхности контакта.

2.Наличие недопустимого теплового режима на поверхности сопряжения вала с сальником. При значительном повышении тем­ пературы на поверхности скольжения происходят местное пони­ жение механических свойств фторопласта на небольшой толщине слоя вблизи вала и быстрый износ разогретого участка. При изме­

нении температуры от 20 до 60° С модуль нормальной упругости при сжатии и напряжения, соответствующие данной стадии де­ формирования, уменьшаются примерно в два раза. Также значи­ тельно уменьшается коэффициент линейного расширения. При вращении вала имеет место отслаивание наиболее нагретого коль­ цевого участка небольшой толщины, расположенного в средней части по длине сальника. Это явление происходит под действием сил трения и местного повышения температуры в зоне скольжения.

Для нормальной работы фторопластового сальника необходимо обеспечить условие, чтобы максимальная температура на поверх­ ности вала была меньше допустимой.

101


3. Наличие биения вала относительно оси сальника. Необ­ ходимо иметь определенную величину поджатая сальника, обе­

спечивающую

отсутствие

местных

зазоров

в сопряжении

вала

с сальником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.. Релаксация

напряжений,

проявляющаяся

в

уменьшении

с течением времени удельного давления

поджатая

сальника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение

удельных

 

 

 

 

 

 

 

давлений подлине

сальника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос об

удельных

дав­

 

 

 

 

 

 

 

лениях от сил трения на ра­

 

 

 

 

 

 

 

бочих

поверхностях сальни­

 

 

 

 

 

 

 

ка

рассмотрен

во

I I гл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 53 отражено влия­

 

 

 

 

 

 

 

ние рабочего давления запи­

 

 

 

 

 

 

 

раемой

среды на распределе­

 

 

 

 

 

 

 

ние

осевого давления в

на­

Рис. 53. Изменение удельного давления

бивке. Кривая аЪс

представ­

от поджатая сальника

р 2 и от рабочего

ляет

собой

равнодействую­

давления

запираемой

среды р

по

длине

щее

давление

 

от

предвари­

 

 

сальника

 

 

 

тельного поджатая

сальника

 

 

 

 

 

 

 

р г

и рабочего

давления

р.

Если

р •< р г , то рабочее

давление

не оказывает влияния на

распределение удельных

давлений.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если р =

р г , то со стороны давления среды поджатие сальника

несколько возрастает.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рассматриваемых случаях

имеет

место неравенство

 

Р < Рг-

Минимальное поджатие сальника, определяющее начало нарушения герметичности при положительных и отрицательных температурах

Как показывают опыты, с увеличением предварительного осе­ вого поджатая сальника давление, при котором происходит на­ рушение герметичности, также повышается.

Это объясняется повышением жесткости сальника при увеличе­ нии предварительного обжатия. При этом для того, чтобы при од­ ном и том же биении вала не образовывался зазор в соединении, для одной и той же деформации сальника необходимо большее осе­ вое давление. Подобное же влияние на фторопластовый сальник оказывает и понижение температуры.

При проведении экспериментов при биении вала 0,03—0,04 мм

получены следующие

зависимости:

при 20° С

 

p 2 l m i n ^ l l 0 + 0 , 4 2 ( p Z 2 - 1 1 0 ) ;

при —50° С

 

Рг, .

170 + 0,65 (р2 , — 180).

102