LC400/540机械密封

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机械密封摩擦学基础:

  机械密封摩擦学是研究作相对运动表面的相互作用及其有关理论与实践的一门科学和技术。机械密封摩擦学含摩擦科学和摩擦技术,它是一门多学科交叉的边缘学科,研究内容很广泛,LC350/680机械密封,可以细分为摩擦物理学、摩擦化学、摩擦生物学等。这里介绍与密封有关的摩擦、磨损和润滑的基本知识。摩擦与磨损是研究具有相对运动的、相互作用的表面间有关的理论与实践问题。摩擦是两个相互接触物在外力作用下,发生相对运动(或者有相对运动趋势)时产生切向运动阻力的物理现象,而磨损是摩擦的结果,润滑则是降低摩擦和减少磨损的重要措施。


机械密封应用之可压缩流动和阻塞(壅塞)概念,
在机械密封的应用中,可压缩流动和阻塞以下列方式发生:即以静压降去克服流动摩擦。这个压降会使气体比容增大。为了维持质量相等,每个截面上的平均速度则随比容的增大而增加。又由于摩擦速度增大,流体的动量变化更加重要了。因为要使流体加速到更大的速度,机械密封,就需要外加力量,即通过压降来达到,LC300/550机械密封,结果又使比容增加更大。这一过程一直继续到泄漏通道出口端点气体达到阻塞工况,LC400/540机械密封,即出口处流速为音速(马赫数为1)便发生阻塞。此时流量达到值管内流动便不再随出口条件变化,流动参数保持为临界状态值,即使再降低背压也不会使之再增加。这种现象称阻塞(壅塞〉现象。


 机械密封应用之流动模式,关于机械密封应用之流动模式,卡雅(Kaye)和爱尔格(Elgar)观察到,当旋转速度从临界值开始增加时,泰勒旋涡一直保持它们的形状不变,直到旋转速度增大到某一特定值。可以观察到泰勒旋涡的形成完全不同于紊流的形成。当内圆柱的转速增加到很大值时,环隙中的流动变为紊流,而涡流是叠加在紊流波动之上的。如果旋转速度进一步增大,可观察到泰勒旋涡首先被扭曲,接着完全消失,只留下纯紊流流动。
这些流动模式取决于内圆柱的旋转速度和轴向平均流速。


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