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71.
针对液压往复密封的低摩擦、高耐磨、耐高压抗挤出、耐液压油等独特工况条件,采用聚四氟乙烯(PTFE)和碳纤维对聚醚醚酮(PEEK)材料进行填充改性,研究改性PEEK材料的力学性能和摩擦磨损性能,并与填料改性PTFE材料进行比较。通过结构设计和有限元仿真分析,对改性PEEK材料与弹性体材料组合的密封件在不同温度下的密封性能进行了模拟和分析,并通过密封功能试验对模拟分析结果进行了验证。结果发现:质量分数20%PTFE填充改性PEEK材料的摩擦因数最低,且其对金属摩擦副无损伤,更适用于液压往复密封;组合密封能有效克服PEEK材料弹性性能差、安装困难的不足。有限元仿真分析结果表明,组合密封在不同温度下能很好适应42 MPa的压力。密封功能试验表明,组合密封比单一PEEK材料密封的启动摩擦力小、泄漏率低,证明改性PEEK材料可替代聚四氟乙烯和尼龙材料应用在液压往复密封领域。 相似文献
72.
介绍基于高级语言VB的Solidworks二次开发在密封产品设计上的应用。在二次开发的软件上通过选择产品类型、搜索历史信息、输入尺寸数据、判断尺寸的合理性、保存新配置和出工程图,可以非常方便地完成密封圈产品设计,极大地提高设计效率。 相似文献
73.
提出一种基于流固耦合的橡胶O形圈静密封泄漏计算方法。对平行平板泄漏模型进行改进,使其适用于通道截面高度可变的泄漏率、介质压力计算;采用有限元仿真方法进行固体力学分析,求解宏观接触压力;采用Greenwood-Willamson模型进行接触力学分析,求解泄漏通道平均高度。基于数值方法研究介质压力、环境温度、表面形貌参数对橡胶O形圈密封性能的影响规律。结果表明,随着介质压力、环境温度、表面高度分布标准差的增大,体积泄漏率逐渐增大。上述数值方法以泄漏率作为表征密封性能的参数,能综合考虑橡胶材料、介质、工况等多种因素对O形圈密封性能的影响,对橡胶O形圈的寿命预测和失效分析更具指导意义。 相似文献
74.
利用ABAQUS软件的Map Solution(MS)功能对2K型斯特封进行有限元仿真分析,该功能通过重启动分析和网格重构技术,解决了由网格畸变引起计算中断的问题,得到超高压工况下的收敛解。根据流体压力14、28、35、42、56 MPa下斯特封内、外行程的应力应变云图和密封面接触压力分布曲线,研究流体压力对密封件主应力、主应变和接触压力分布的影响规律;同时对比未使用MS功能的高压工况(35 MPa)下仿真结果,验证了MS功能分析网格大变形问题的可靠性。结果表明:在超高压工况下,斯特封的最大主应力集中分布于空气侧PTFE阶梯形环与活塞沟槽、缸筒的接触区域,最大主应变出现在PTFE阶梯形密封环的卸荷角处;随着油液压力的增加,接触压力分布曲线趋势发生明显变化,空气侧的接触压力梯度减小;在相同流体压力下,外行程时密封面接触宽度大于内行程的接触宽度。 相似文献
75.
76.
近来,在用苏打处理含钒铁水的新提钒工艺中,从钠化钒渣回收苏打是一项重要研究课题。为了探索从钠化钒渣回收结晶NaHCO_3的合理且经济的工艺流程,我们研究了用电渗析回收钠盐的工艺流程。试验结果表明,在阴极液中通入CO_2气体,可以提高电流效率。扩散试验表明,OH-离子少量反向透过阳膜是电渗析电流效率降低的主要原因。还探讨了温度与浓度差(ΔC)对电流效率的影响。工艺试验结果很好,综述如下:(1)电流效率~100%;(2)电耗2.45kWh/kgNa_2O或0.005kWh/kgNaHCO_3;(3)钒氧化率V~5/T_v>99%。(4)钠及钒的回收率分别是86%及94%。(5)阴极液Na_2O浓度>80g/L,它无须蒸发浓缩,可直接获得固体结晶NaHCO_3。 总之,这项新技术可用于提钒等工业生产,有经济收益。 相似文献
77.
78.
研究了表面封装焊在剪切应力作用下等温低周疲劳特征,得到疲劳寿命与循环应力幅的关系曲线.分析了62Sn─36Pb─2Ag焊点的低周疲劳失效机理。结果表明:62Sn─36Pb─2Ag表面封装焊点在剪应力控制等温低周疲劳过程中有明显的循环蠕变行为,焊点的失效是由于疲劳与蠕变的交互作用造成的。在25℃,低应力水平下,焊点的失效主要受疲劳过程控制,而高应力水平下,焊点的失效主要受蠕变过程控制;100℃等温低周疲劳的失效机理与室温疲劳相似,其由疲劳机理向蠕变机理转化的应力水平τ_(+)较室温下为低,但在相对应力水平(τ_+/τ_b和τ_+/τ_b')相同时,100℃与室温时疲劳裂纹的扩展速率da/dN基本一致。 相似文献
79.
为研究橡胶改良冻结黏土的力学特性,探究其随温度及橡胶掺量的变化关系,并确定不同温度水平下的最佳橡胶掺量,选用WDT-100型冻土压力试验机,采用应变加载的方式对矿井黏土进行单轴抗压强度试验,得到不同橡胶掺量和不同冻结温度条件下改良土体的力学性能指标及应力应变关系曲线。结果表明:橡胶的掺入可提高冻结黏土的弹性模量和强度,掺量为10%~15%时提升效果最显著;橡胶对冻结黏土强度的提升幅度,随冻结温度的降低而减小;橡胶掺量为10%时冻结黏土受压后破坏程度最小;温度为-5℃和-10℃时,掺入橡胶可以提高冻结黏土的韧性,温度低至-15℃时,掺入橡胶使得冻结黏土韧性降低。 相似文献
80.