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针对垃圾焚烧工程急冷系统中高速离心泵密封问题,设计一种五极六靴二十四齿的磁性液体旋转密封装置,该装置适用于焚烧的高温烟气环境条件,使用寿命长。理论上推导考虑温度和离心力因素的磁性液体密封耐压公式,得出密封耐压力为线速度的二次函数,温度的一次函数。用Ansys有限元分析软件计算该密封结构分别在间隙0.4、0.5、0.6和0.7 mm下的磁性液体磁场分布。结果表明:密封耐压能力随着密封间隙的减小而逐渐递增,而由于漏磁的存在,递增的程度并非线性的;磁力线分布表明,在第一、六极靴和二、五极靴处漏磁较大。密封实验中得出最大间隙为0.7 mm时单级密封耐压能力达到51.7 kPa。 相似文献
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通过实验和数值模拟两个方面对磁性液体密封耐压的能力进行了比较,指出磁性液体密封在应用中存在的问题,并提出解决的方法。 相似文献
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由于驱动电机的功率和力矩的限制,一些动密封场合对启动力矩有着明确的要求,相较于传统的密封导致启动力矩较大,磁性液体密封在启动力矩方面有更大的优势。但是在不同的环境中,磁性液体密封的启动力矩波动较大,无法达到某些极端密封场合对耐压和力矩的双重要求,从而限制了磁性液体密封在该类密封场合的应用。以温度为切入点,就磁性液体密封的耐压能力和启动力矩进行理论和实验研究,得到温度与磁性液体密封耐压能力和启动力矩的关系。结果表明:磁性液体密封的间隙越小,耐压能力越大;温度越低,最大耐压值越大,-40℃时最大耐压值为80℃时的5倍;启动力矩随压力的增加而逐渐减小;温度越低,启动力矩越大,-40℃时的启动力矩接近20℃时的5倍,并且在低温磁液用量对密封启动力矩的有明显影响。 相似文献
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根据流体静力学和动力学,分别阐述了磁性液体静密封和动密封的分析方法,特别是密封间隙内磁性液体旋转密封的运动方程求解.推导出磁性液体密封的压力分布规律及密封能力的计算公式,讨论了影响磁性液体密封能力的主要因素.着重指出,为提高密封能力,除考虑有关参数外,还可从密封结构形式上加以改进. 相似文献
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柱塞式往复泵曲轴CAD模块开发 总被引:1,自引:0,他引:1
在对往复泵设计理论及机械CAD技术进行系统的分析和研究的基础上,运用VB6.0开发出了高效实用的三柱塞往复泵CAD系统软件。介绍了这一CAD系统的曲轴设计模块开发过程。该模块能够进行三柱塞往复泵曲轴的尺寸计算、强度校核、刚度校核,并以广泛使用的绘图软件SolidWorks为基本平台,开发出三柱塞往复泵曲轴模块的参数化绘图程序,实现了绘制曲轴的自动化。 相似文献
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介绍了柱塞泵的工作原理,该柱塞泵的测控系统是由一台8951单片机来实现的,通过其硬件和软件的设计,可使该柱塞泵工作于恒压、恒流方式下,达到了预期的效果。 相似文献
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硝酸三柱泵密封结构设计不合理,造成密封易失效,严重地影响和制约了直硝装置浓硝酸的生产.通过对其密封函结构进行改进,解决了三柱泵密封泄漏引起的环境污染和检修频繁问题,保证了直硝装置生产的正常进行. 相似文献