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大直径法兰磁性液体静密封的实验研究 总被引:3,自引:1,他引:2
大直径磁性液体密封的研究国内外还未见报道.本文在设计的大直径法兰磁性液体密封的实验台上,测定了密封的耐压和泄漏率大小,分析了相关数据,指出大直径磁性液体静密封的耐压规律和一般小法兰相同,并且泄漏率也为"零". 相似文献
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磁性液体是一种新型的功能材料,密封是磁性液体最成功的应用之一。磁性液体密封是一种利用磁场控制的新型流体密封技术,与其它的密封形式相比,具有零泄漏、长寿命、高可靠性、能承受高转速与黏性摩擦小等优点,因此在航空航天、机械工程、精密仪器等领域具有广阔的发展空间和重要的应用价值。本文针对磁性液体在大直径大间隙密封、高速密封与密封液体的应用中出现的关键问题进行了综述,分析了当前磁性液体在大直径密封、高速密封与密封液体方面存在的主要问题。基于目前的研究成果,提出了解决磁性液体密封关键问题的方法。最后,指出大直径密封、高速密封与密封液体是磁性液体密封未来的的重要发展方向,并总结了磁性液体密封需要进一步研究的热点问题。 相似文献
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磁性液体是一种新型的功能材料,密封是磁性液体最成功的应用之一。磁性液体密封是一种利用磁场控制的新型流体密封技术,与其它的密封形式相比,具有零泄漏、长寿命、高可靠性、能承受高转速与黏性摩擦小等优点,因此在航空航天、机械工程、精密仪器等领域具有广阔的发展空间和重要的应用价值。本文针对磁性液体在大直径大间隙密封、高速密封与密封液体的应用中出现的关键问题进行了综述,分析了当前磁性液体在大直径密封、高速密封与密封液体方面存在的主要问题。基于目前的研究成果,提出了解决磁性液体密封关键问题的方法。最后,指出大直径密封、高速密封与密封液体是磁性液体密封未来的的重要发展方向,并总结了磁性液体密封需要进一步研究的热点问题。 相似文献
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磁性液体密封是磁性液体最重要最成熟的应用之一。通常,在分析磁性液体的密封性能时重力被忽略,但随着磁性液体应用的发展,有些工况重力会严重影响磁性液体密封的密封性能,甚至导致密封失效。本文通过实验研究了大直径大间隙的磁性液体密封的密封性能,分析了密封失效的原因,探讨了重力对密封性能的影响,提出了密封极限尺寸的概念。对于一般密封间隙的磁性液体密封,极限尺寸大约为1.57 m。随着密封间隙的增大,间隙里磁场的减弱,极限尺寸减小。 相似文献
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王虎军 《真空科学与技术学报》2018,(3)
磁性液体密封具有"零"泄漏、寿命长等优点,在气体密封等领域得到了成熟的应用,然而,在液体环境中的密封性能较差。本文综述了磁性液体密封液体的发展现状,对传统磁性液体密封结构进行了改进,提出气体隔离式磁性液体密封,将原磁性液体密封液体介质的问题转化为其密封气体介质的问题,从根本上解决了磁性液体与被密封液体界面的不稳定性问题。 相似文献
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《真空科学与技术学报》2016,(3)
为了解决大间隙条件下磁性液体密封耐压能力低的难题,本文在阶梯式迷宫密封的基础上创造性地提出了一种新型阶梯式磁性液体密封结构。初步设计了一种聚合型阶梯式磁性液体密封结构和一种与其具有相同结构参数的普通磁性液体密封结构,采用试验的方法研究了两种密封结构的密封耐压性能,并对结果进行了分析与比较。结果表明:当轴向密封间隙宽度为0.4 mm且径向密封间隙宽度从0.4增加到0.7 mm时,聚合型阶梯式机油基磁性液体密封性能较普通磁性液体密封耐压性能分别提高了0%,11%,50%和70%;当径向密封间隙高度为0.7 mm且轴向密封间隙宽度从0.4增加到1 mm时,聚合型阶梯式机油基磁性液体密封性能分别提高了70%,50%,80%和20%。大间隙聚合型阶梯式磁性液体密封的耐压性能不仅取决于径向密封间隙的高度,还取决于轴向密封间隙的宽度。 相似文献
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在本研究工作中,作者制备出了性能稳定、具有实用价值,其综合性能指标达到先进国家水平的磁性液体;用有限元法计算了几种磁性液体密封件的磁场分布;设计、加工了往复式磁性液体密封实验台,并进行了静止耐压实验;首次在显微镜下观察并得出了往复运动密封中磁性液体的运动特征,推导出了往复运动密封磁性液体耐压公式,推导出了往复轴携带磁性液体量的计算公式,并用实验验证了该公式的正确性及实用性;作者研究出了磁性液体密封件的设计流程;推导出了磁性液体旋转密封的功率损失公式;成功地对某真空泵厂几类真空泵进行了动密封;首次对磁性液体密封润滑油的可行性及有关规律进行了研究;最后作者总结了自己多年从事磁性液体密封研究的经验和体会。 相似文献