激光刻槽加工動壓槽的步驟:①端面動壓槽( 螺旋槽 、 T 形槽等 )圖形的計算機設計和繪制,一般情況下, 激光刻槽系統都會提供相關的軟件或與其他軟件的接口。②導入工件圖形文件到激光打標機的打標軟件中,檢查圖形文件是否導人正確;同時設計圖形的填充率。③定位工件;因為動壓槽需要同心,需要把激光刻槽機的中心與被刻槽的密封環的幾何中心相重合。定位的方法可以采用試調的過程,即在模擬工件上,通過試刻槽的方法使兩個中心相重合。④調整工藝參數,不同的激光刻槽機和刻槽密封環的材質不同時,所需要設定的參數也不盡相同,需要采用試打的方法才能刻出理想的動壓槽深度和表面質量。⑤打標。⑥把打標后的工件進行研磨 、 拋光, 保證密封端面精度。⑦測量與檢查, 可以釆用三維深度儀或三維放大影響設備測量和檢測密封環的動壓槽的刻槽質量。由于其優越的性能,干氣密封在高溫、高壓的環境下表現尤為突出,是理想的選擇。福建壓縮機干氣密封類型
干氣密封的設計簡述:干氣密封雖然在工作時端面為非接觸,但在開停車時仍會有短暫的接觸,這就要求配對材料的耐磨性好。干氣密封摩擦副材料,硬環一般采用低膨脹系數、高彈性模量、抗拉強度、熱導率及硬度的材料,如SiC或硬質合金。軟環用浸漬石墨或SiC。流體動環槽一般加工在動環表面。由于干氣密封在結構上與普通機械密封差別不大,因此干氣密封的設計主要體現在密封環端面槽形參數的設計上。干氣密封的理論基礎源于螺旋槽推力軸承,氣體的動壓效應服從于雷諾方程及納維爾-斯托克斯方程。我公司采用有限元差分法進行數值計算,由公司開發的專門使用軟件可計算出螺旋槽密封面的氣膜壓力分布,并進一步求得螺旋槽干氣密封的承載能力、密封的氣膜剛度以及密封的氣體泄漏量。北京原裝干氣密封價格干式自潤滑特性使得這種類型的機械 seal 減少了潤滑劑需求,從而簡化了維護流程。
由于干氣密封屬于非接觸式密封,基本上不受PV值的限制,因此干氣密封特別適合作為在高速高壓條件下的大型離心壓縮機軸封。干氣密封的出現,是密封技術的一次革新,氣體密封的難題從此得以解決,而不再會受到密封潤滑油的限制,而且其所需的氣體控制系統比油膜密封的油系統要簡單得多。另外,干氣密封的出現也改變了傳統的密封觀念,將干氣密封技術和阻塞密封原理有機結合,“用氣封液或氣封氣”的新觀念替代傳統的“液封氣或液封液”觀念,可保證任何密封介質實現零逸出,這就使得干氣密封在泵用軸封領域也將有普遍的應用前景。
干氣密封控制系統說明:流程說明:干氣密封控制系統是密封的重要組成部分。它由密封氣過濾單元和泄漏監測單元組成,為干氣密封長期穩定運行提供保障。過濾單元:外部氮氣由G1 進入控制系統;首先經過截止閥V1(控制管網氮氣進入系統);經過過濾器F1(精度為1μm,為干氣密封提供干凈的氣體);經過減壓閥V2,(減壓到所需壓力0.5MPa,為干氣密封提供穩定的密封氣);再經過單向閥V3(防止主密封失效后,介質反串到氮氣網管);由G2 進入干氣密封和主密封形成的密封腔(形成一個帶壓的干氣密封腔,為主密封提供背壓,延長主密封的使用壽命)。新型納米材料在干氣密閉中的應用,有望進一步提升其耐磨性和抗腐蝕能力。
電火花加工 (電蝕刻),此方法是利用2個電極放電的方法,將動壓槽內待去除的材料電蝕刻掉, 其關鍵環節是放電頭的制作。放電頭端面結構和密封環端面動壓槽結構相同,但圖案是突出的。密封環和放電頭分別連接2個電極,當2個端面接觸時,產生放電,密封環端面動壓槽部位的材料即被電蝕刻掉。這一方法要求電介質性能良好、放電頭端面與密封環端面要平行,以取得均勻放電的效果, 否則各槽的槽深將難以保證。缺點是加工放電頭困難,電蝕刻效率太低,放電頭損耗較大。其次,加工成本高。而且,采用電火花加工方的動壓槽效果不堪理想。再有就是電加工產生的表面應力造成的微裂紋會使材料的強度降低。在未來的發展中,可再生能源領域也將逐步引入更多干氣密閉技術以提高整體效能。壓縮機干氣密封生產廠家
使用先進仿真軟件進行設計,可以優化干氣密閉結構,提高其適應不同工況的能力。福建壓縮機干氣密封類型
干氣密封與一般機械密封的平衡型集裝式結構一樣,但端面設計有所不同,表面上有幾微米至十幾微米深的溝槽,端面寬度較寬。與一般潤滑機械密封不同,干氣密封在兩個密封面上產生了一個穩定的氣膜。這個氣膜具有較強的剛度使兩個密封端面完全分離,并保持一定的密封間隙,這個間隙不能太大,一般為幾微米。密封間隙太大,會導致泄漏量增加,密封效果較差;而密封間隙較小,容易使兩密封面發生接觸,因為干氣密封的摩擦熱不能及時散失,端面接觸無潤滑,將很快引起密封變形、端面過度發熱從而導致密封失效。這個氣膜的存在,既有效地使端面分開又使相對運轉的兩端面得到了冷卻,兩個端面非接觸,故摩擦、磨損較大程度上減小,使密封具有長壽命的特點,從而延長主機的壽命。福建壓縮機干氣密封類型