“进口高硬度90度ED圈”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 进口ED密封圈 |
加工定制: | 是 | 类型: | 密封圈 |
材质: | 橡胶 | 品牌: | ZOE |
作用: | 油封 | 样品或现货: | 现货 |
是否标准件: | 标准件 | 使用温度: | 100 |
使用压力: | 10 | 是否进口: | 是 |
适用范围: | 汽车、门窗、电器、轴承、泵、釜、油缸 | 性质: | 耐高温、耐高压、耐磨损 |
型号: | M8 | 规格: | 8.40*11.90*1.00 |
商标: | ZOE | 包装: | 箱包 |
产量: | 999999999999 |
“进口高硬度90度ED圈”详细介绍
一、ED圈的扭曲现象
扭曲是指ED圈沿周向发生扭转的现象,扭曲现象一般发生在动密封状态。
ED圈如果装配的妥善,并且使用条件适当,一般不大容易在往复运动状态下产生滚动或扭曲,因为ED圈与沟槽的接触面积大于在滑动表面上的摩擦接触面积,而且ED圈本身的抗拒能力原来就能阻止扭曲。摩擦力的分布也趋向保持ED圈在其沟槽中静止不动,因为静摩擦大于滑动摩擦,而且沟槽表面的粗糙度一般不如滑动表面的粗糙度。
引起扭曲损伤的原因很多,其中最主要的是由于活塞、活塞杆和缸筒的间隙不均匀、偏心过大、ED圈断面直径不均匀等造成,由于造成ED圈受的摩擦力不均匀,ED圈的某些部分摩擦过大,发生扭曲。通常,断面尺寸较小的ED圈,容易产生摩擦不均匀。造成扭曲(运动用ED圈比固定用ED圈的断面直径大就是这个道理。)
另外,由于密封沟槽存在着同轴度偏差,密封高度不相等以及ED圈截面直径不均匀等现象,可能使得ED圈的一部分压缩过大,另一部分过小或不受压缩。当沟槽存在偏心即同轴偏差大于ED圈的压缩量时,密封会完全失效。密封沟槽同轴度偏差大的另一个害处是使ED圈沿圆周压缩不均。此外还有由于ED圈截面直径、材质硬度、润滑油膜厚度等的不均以及密封轴表面粗糙度等因素的影响,导致ED圈的一部分沿工件表面滑动,另一部分则发生滚动,从而造成ED圈的扭曲。运动使圈很容易因扭曲而损坏,这是密封装置发生损坏和泄漏的重要原因。因此提高密封沟槽的加工精密度以及减小偏心是保证ED圈具有可靠的密封性和寿命的重要因素。
安装密封圈不应该让它处于扭曲状态。假如在安装时就被扭曲,则扭曲损伤就会很快发生。在工作中,扭曲现象会将ED圈切断,产生大量漏油,而且切断的ED圈会混到液压系统的其他部位,造成重大事故。
为了防止ED圈的扭曲损伤,在设计时应注意以下几点:
1)ED圈安装沟槽的同心度大小,应从加工方便和不产生扭曲现象两个方面来考虑。
2)ED圈断面尺寸应均匀,并且在每次安装时都应在密封部位充分涂抹润滑油或润滑脂。有时也可以采用浸透润滑油的毡圈式加油装置。
3)加大ED圈的截面直径,动密封用ED圈的截面直径一般应大于静密封用ED圈;此外,ED圈应避免用作大直径活塞的密封。
4)在低压下也产生扭曲损伤时,可使用密封圈保护挡圈。
5)降低缸筒和活塞杆的表面粗糙度。
6)采用低摩擦系数的材料制作ED圈。
二、温度对ED圈弛张过程的关系
使用温度是影响ED圈永久变形的另一个重要因素。高温会加速橡胶材料的老化。工作温度越高,ED圈的压缩永久变形就越大。当永久变形大于40%时,ED圈就失去了密封能力而发生泄漏。因压缩变形而在ED圈的橡胶材料中形成的初始应力值,将随着ED圈的驰张过程和温度下降的作用而逐渐降低以致消失。温度在零下工作的ED圈,其初始压缩可能由于温度的急剧降低而减小或完全消失。在-50~-60℃的情况下,不耐低温的橡胶材料会完全丧失初始应力;即使耐低温的橡胶材料,此时的初始应力也不会大于20℃时初始应力的25%。这是因为ED圈的初始压缩量取决于线胀系数。所以,选取初始压缩量时,就必须保证在由于驰张过程和温度下降而造成应力下降后仍有足够的密封能力。
温度在零下工作的ED圈,应特别注意橡胶材料的恢复指数和变形指数。综上所述,在设计上应尽量保证ED圈具有适宜的工作温度,或选用耐高、低温的ED圈材料,以延长使用寿命。
扭曲是指ED圈沿周向发生扭转的现象,扭曲现象一般发生在动密封状态。
ED圈如果装配的妥善,并且使用条件适当,一般不大容易在往复运动状态下产生滚动或扭曲,因为ED圈与沟槽的接触面积大于在滑动表面上的摩擦接触面积,而且ED圈本身的抗拒能力原来就能阻止扭曲。摩擦力的分布也趋向保持ED圈在其沟槽中静止不动,因为静摩擦大于滑动摩擦,而且沟槽表面的粗糙度一般不如滑动表面的粗糙度。
引起扭曲损伤的原因很多,其中最主要的是由于活塞、活塞杆和缸筒的间隙不均匀、偏心过大、ED圈断面直径不均匀等造成,由于造成ED圈受的摩擦力不均匀,ED圈的某些部分摩擦过大,发生扭曲。通常,断面尺寸较小的ED圈,容易产生摩擦不均匀。造成扭曲(运动用ED圈比固定用ED圈的断面直径大就是这个道理。)
另外,由于密封沟槽存在着同轴度偏差,密封高度不相等以及ED圈截面直径不均匀等现象,可能使得ED圈的一部分压缩过大,另一部分过小或不受压缩。当沟槽存在偏心即同轴偏差大于ED圈的压缩量时,密封会完全失效。密封沟槽同轴度偏差大的另一个害处是使ED圈沿圆周压缩不均。此外还有由于ED圈截面直径、材质硬度、润滑油膜厚度等的不均以及密封轴表面粗糙度等因素的影响,导致ED圈的一部分沿工件表面滑动,另一部分则发生滚动,从而造成ED圈的扭曲。运动使圈很容易因扭曲而损坏,这是密封装置发生损坏和泄漏的重要原因。因此提高密封沟槽的加工精密度以及减小偏心是保证ED圈具有可靠的密封性和寿命的重要因素。
安装密封圈不应该让它处于扭曲状态。假如在安装时就被扭曲,则扭曲损伤就会很快发生。在工作中,扭曲现象会将ED圈切断,产生大量漏油,而且切断的ED圈会混到液压系统的其他部位,造成重大事故。
为了防止ED圈的扭曲损伤,在设计时应注意以下几点:
1)ED圈安装沟槽的同心度大小,应从加工方便和不产生扭曲现象两个方面来考虑。
2)ED圈断面尺寸应均匀,并且在每次安装时都应在密封部位充分涂抹润滑油或润滑脂。有时也可以采用浸透润滑油的毡圈式加油装置。
3)加大ED圈的截面直径,动密封用ED圈的截面直径一般应大于静密封用ED圈;此外,ED圈应避免用作大直径活塞的密封。
4)在低压下也产生扭曲损伤时,可使用密封圈保护挡圈。
5)降低缸筒和活塞杆的表面粗糙度。
6)采用低摩擦系数的材料制作ED圈。
二、温度对ED圈弛张过程的关系
使用温度是影响ED圈永久变形的另一个重要因素。高温会加速橡胶材料的老化。工作温度越高,ED圈的压缩永久变形就越大。当永久变形大于40%时,ED圈就失去了密封能力而发生泄漏。因压缩变形而在ED圈的橡胶材料中形成的初始应力值,将随着ED圈的驰张过程和温度下降的作用而逐渐降低以致消失。温度在零下工作的ED圈,其初始压缩可能由于温度的急剧降低而减小或完全消失。在-50~-60℃的情况下,不耐低温的橡胶材料会完全丧失初始应力;即使耐低温的橡胶材料,此时的初始应力也不会大于20℃时初始应力的25%。这是因为ED圈的初始压缩量取决于线胀系数。所以,选取初始压缩量时,就必须保证在由于驰张过程和温度下降而造成应力下降后仍有足够的密封能力。
温度在零下工作的ED圈,应特别注意橡胶材料的恢复指数和变形指数。综上所述,在设计上应尽量保证ED圈具有适宜的工作温度,或选用耐高、低温的ED圈材料,以延长使用寿命。