Cтраница 3
Характер утечки газа через уплотнительное соединение зависит от материала прокладки. При прокладках из металла, фторопласта и других плотных материалов утечка газа происходит только через неплотности в местах соприкосновения прокладки с уплотняемыми поверхностями. При прокладках из высокоэластичных материалов, например резины, утечка газа происходит как путем просачивания его в месте контакта резины с уплотняющей поверхностью, так и путем диффузии газа через толщу прокладки. Утечка жидкости происходит только через места соприкосновения прокладки с уплотняемыми поверхностями. [31]
В зависимости от конструкции уплотнительного соединения требования к резине для прокладок оказываются во многом различными и даже противоположными. [32]
Пропитка применяется как в уплотнительных соединениях, так и в подшипниках скольжения. [33]
Утечки воздуха из компрессора через уплотнительные соединения, хотя и незначительные, приводят к повышению энергозатрат на сжатие. Трение в подшипниках также приводит к небольшой потере энергии. Эти типы потерь составляют лишь поправочный член в выражении для мощности сжатия. [34]
В некоторых случаях применяются конструкции уплотнительных соединений, в которых величина сжатия фторопластовой прокладки ограничивается 85 % первоначальной высоты прокладки. Это может быть достигнуто соответствующим установлением размеров высоты впадина - выступ или шип - паз под прокладку. [35]
Строго говоря, методика расчета уплотнительных соединений, различных по характеру действия ( затворных, сальниковых и фланцевых), должна быть общей, так как физические явления, происходящие при уплотнении, идентичны. Но пока методы, принятые для расчета этих соединений, установлены эмпирически для каждого ( вида в отдельности. [36]
![]() |
Типы фланцевых уплотнительных соединений. [37] |
В табл. 26 приведены типы фланцевых уплотнительных соединений. [38]
![]() |
Условия применения конструкционных неметаллических материалов с заданной вероятностью незагорания ( 6 1 мм. [39] |
В табл. 30 приведены типы фланцевых уплотнительных соединений. Открытое и экранированное соответствуют плоскому фланцевому соединению. В первом случае уплотнительным элементом является прокладка из неметаллического материала, которая может контактировать с жидким кислородом, во втором используется защищенный металлом уплотнительный элемент. Например, в спиральнонавитой прокладке неметаллический материал экранирован металлической лентой. Закрытое соединение соответствует фланцевым соединениям типа шип - паз и замок. [40]
![]() |
Схемы сил, действующих на уплотнительные поверхности. [41] |
Схемы сил, действующих в уплотнительном соединении при затяжке крепежных деталей, при увеличении и уменьшении давления среды, соответствующие трем кон-структивным вариантам, показанным на рис. 6.27, приведены на рис. 6.28. При этом учтено, что при смещении уплотнительного кольца под действием возрастающего давления направление сил трения меняется на противоположное по сравнению с тем, которое было при затяжке, и совпадает с ним при уменьшении давления. [42]
Турбулентный режим течения жидкости в уплотнительном соединении цилиндра и поршня насосной части гидропоршневого агрегата может быть в том случае, если насос откачивает из скважины воду и не имеет гидрозащиты рабочей жидкостью, а зазоры в этой паре достаточно велики. [43]
![]() |
Прокладки из неметаллических материалов.| Прокладки металлические. [44] |
Неметаллические прокладки плоские применяются в большинстве уплотнительных соединений и требуют небольшого усилия затяжки. Круглые, профильные и спиральные прокладки применяются для соединений типа шип-паз. [45]