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滑环式组合密封件的研究(Ⅰ)——方形同轴密封件(格来圈)的分析 总被引:2,自引:5,他引:2
利用ANSYS建立了滑环式组合密封圈中应用最为广泛的方形同轴密封件(格来圈)的二维轴对称模型,分析了滑环厚度对接触压力的影响及液体压力对密封圈变形的影响。结果表明密封面处的接触压力随滑环厚度的减小而增加,薄滑环的跟随补偿性较厚滑环好,能够实现良好的密封,验证了滑环式组合密封圈采用“薄环”设计的正确性;所有接触面上的接触压力都随液体压力的增大而增大,密封圈变形也随之增大,薄滑环较厚滑环承受的压力大,此结果对方形同轴密封件的设计及使用提供了理论指导。 相似文献
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将水性聚氨酯(WPUR)与聚乙烯醇(PVAL)按照不同质量比制备质量分数为8%的纺丝溶液,通过静电纺丝制备WPUR/PVAL复合纳米纤维。运用扫描电子显微镜、傅立叶变换红外光谱仪和X射线衍射仪对WPUR与PVAL质量比不同的纺丝溶液制备的复合纳米纤维的微观形貌和结构进行分析。实验结果表明,PVAL的含量对复合纳米纤维的形成和形貌起着决定性的作用,随着溶液中PVAL含量的增加,纺丝过程中纺丝液逐渐从不连续复合纳米纤维转变为连续均匀的复合纳米纤维,纤维直径逐渐增大,当纺丝液中WPUR与PVAL的质量比为30∶70时,得到的复合纳米纤维形貌最佳,其平均直径为330.8 nm,具有最小标准差,为22 nm,同时随着纺丝溶液中PVAL含量的增加,所得复合纳米纤维的结晶性能增强。 相似文献
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三、涤纶仿毛纤维的热收缩率 1.影响涤纶仿毛纤维热收缩率的因素 涤纶仿毛纤维的热收缩率是纤维超分子结构性能的体现,而影响涤纶仿毛纤维超分子结构性能的因素除了分子结构以外,主要是纺丝时的牵伸速率、牵伸倍率、张力、热处理温度等牵伸和热定形工序的工艺条件。我们在研究涤纶仿毛纤维的超分子结构时已经发现,如果采用较高温度下的紧张热定形为主的热处理工艺,则所得纤维结晶度、晶区和非晶区的取向也高,表现出纤维的强力和初始模量高,伸长低,热收缩率也高;如果采用较高温度下的松弛热定形,不仅有利于提高上染率,而且由于晶粒变大,无定形区体积增大,非晶区的解取向和折叠链的形成,则会使纤维的强力降低,伸长增大,热收缩稳定性好。如果紧张热定形条件较强,但经短时间较高温度的松弛热定形处理,可迅速消除纤维的内应力,虽然结晶度和取向度仍均较高,但收缩率可以保持较低的水平。这是因为在内应力基本消除的前提下,随着结晶度的提高,使得结晶引起的分子间网结点增加,限制了分子的解取向,因而收缩率降低。同理,如果牵伸时牵伸倍率过大,会在纤维内部发生应力诱导结晶,形成大量的微晶粒,束缚了大分子链的运动,导致沸水收缩率下降。很显然,通过调整工艺条件,可以获得所要求的纤维热收缩率。 相似文献
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双转子连续混炼机在我国是一种新型的混炼机械。文章介绍了双转子连续混炼机混炼元件的主要特征,并研究了其混炼原理。从分布混合和分散混合两方面对混炼过程做了分析。 相似文献
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螺杆作为微发泡注射成型技术的核心部件,对超临界流体在聚合物中的溶解和分散具有关键的作用。对气泡在扭转元件中的流动分散行为进行了动态可视化试验与数值分析。结果表明,扭转元件具有强化径向传质的作用,使熔体发生径向扭转翻滚,进而使溶解在熔体中的气泡在扭转元件分割槽内发生拉伸塑性变形,破碎成更小的气泡并均匀分散在熔体中。同时,扭转元件中熔体的升温速率比螺纹元件快,熔体内温度分布更加均匀,有利于气泡分散相的稳定。相对于螺纹元件,扭转元件的分离尺度更小,混合性能更佳,并基于此,设计了一种高效混炼的Mucell微发泡专用螺杆。 相似文献
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利用Hopf定理和规范形理论,讨论了Furuta旋转倒立摆非线性数学模型的Hopf分岔特性。给出系统存在Hopf分岔的条件,讨论了周期轨道的稳定性,利用数值模拟,得到系统的相轨迹图,进一步验证分析过程的正确性。利用Silnikov定理,讨论了旋转倒立摆的混沌动力学特征。利用卡尔达诺公式和微分方程级数解讨论了该系统的特征值和同宿轨道的存在性,比较严格地证明了系统存在Smale马蹄意义下的混沌现象,并给出发生Silnikov型Smale混沌的条件。 相似文献