Naujienos

Hidraulinių sandariklių medžiagos eksploatacinių savybių reikalavimai

Nov 06, 2023 Palik žinutę

Hidraulinio sandarinimo technologijos kokybė turės įtakos hidraulinės atramos darbo kokybei ir tarnavimo laikui. Taigi, koks turėtų būti hidraulinių sandariklių našumas?
1. Atsparumas temperatūrai
Sandarinimo darbo temperatūra priklauso nuo sandarinimo terpės temperatūros ir paties sandariklio temperatūros kilimo judant. Temperatūra tiesiogiai veikia sandarinimo efektyvumą. Per aukšta temperatūra dažnai paspartins sandarinimo medžiagos senėjimą, sumažins medžiagos elastingumą, kietumą ir kitas savybes, medžiagos kietėjimą; Per žema temperatūra taip pat gali pagreitinti medžiagos kietėjimą, prarasti elastines savybes ir sumažinti medžiagos sandarinimo poveikį. Apibendrinant, turėtų būti naudojamos medžiagos, turinčios tam tikrą temperatūros diapazoną.
2, vidutinis atsparumas
Kadangi medžiagos brinkimo laipsnis terpėje yra pagrindinis sandarinimo veiksnys, pirmiausia reikia atsižvelgti renkantis hidraulinio sandariklio medžiagą, ar pasirinkta medžiaga gali būti gerai suderinama su sandarinimo medžiaga; Jei sandarinimo medžiaga yra suderinama su sandarinimo skysčiu, sandariklis išsiplės arba susitrauks, o tai suges pirmosiomis naudojimo dienomis. Tarpiklio išsiplėtimas padidina atsparumą trinčiai ir tuo pačiu verčia sandariklį riedėti. Sandarinimo susitraukimas sumažins išankstinį slėgį, ekscentriškumo kompensavimo galimybes iki nuotėkio.
3, atsparumas dilimui
Medžiagos atsparumas dilimui yra vienas iš svarbių dinaminio sandarinimo rodiklių. Geras atsparumas dilimui, ilgas tarnavimo laikas. Medžiagos atsparumas dilimui yra glaudžiai susijęs su medžiagos kietumu, kuo didesnis medžiagos kietumas, tuo didesnis atsparumas dilimui ir ilgesnis tarnavimo laikas;
4. Tempimo stipris
Kadangi bendrųjų sandarinimo medžiagų atsparumas tempimui bus lydimas temperatūros kilimo ir mažėjimo tendencijos, todėl pasirenkant medžiagas reikia atsižvelgti į faktinę maksimalią naudojimo temperatūrą ir mechaninį stiprumą aukštoje temperatūroje. Jei tempiamasis stipris yra per mažas, atsiras tam tikras įtempių atsipalaidavimas arba net nuolatinė deformacija, dėl kurios sandariklis suges. Tempiamasis stipris yra per didelis, o medžiagos veikimo reikalavimai yra per griežti. Todėl renkantis medžiagas reikia atsižvelgti į medžiagos atsparumą tempimui;
5, nuolatinė deformacija
Kadangi hidraulinio sandariklio sandarinimo pajėgumas užtikrinamas daugiausia dėl jo paties atkuriamos suspaudimo deformacijos sandarinimo griovelyje. Todėl pasirinktos sandarinimo medžiagos nuolatinė deformacija turi būti maža, elastingumas – stiprus, o tamprumas – didelis. Be to, nuolatinė medžiagos deformacija taip pat turi tam tikrą ryšį su temperatūros pokyčiu, per aukšta arba per žema temperatūra padidins nuolatinę deformaciją;
6. Lankstumas
Vadinamasis ekstruzinis sandariklis reiškia sandarinimo metodą, kuris užtikrina sandarinimo gebą, remiantis atsparumu, kurį sukuria sandarinimo medžiaga veikiant slėgiui. Kadangi lūpų sandariklis gali turėti tam tikrą ekscentriškumą, būtina pasikliauti medžiagos elastingumu, kad būtų kompensuotas sandariklio kontaktinio įtempio trūkumas. Todėl medžiagos elastingumas yra labai svarbus sandarinimo efektui;
7. Kietumas
Kietumas yra svarbus sandarinimo medžiagų rodiklis, daugiausia atsižvelgiant į sandarinimo paviršiaus šiurkštumą. Kai sandarinimo paviršius yra grubus, sandariklio kietumas yra mažas, kad būtų užtikrintas geras sandarinimo efektas. Kai sandarinimo slėgis yra palyginti didelis, reikia atitinkamai padidinti sandariklio kietumą, nes tai gali užkirsti kelią per dideliam sandariklio deformacijai ir užkirsti kelią sandariklio išspaudimui. Be to, didėjant naudojimo temperatūrai, medžiagos kietumas mažėja, kietumas yra didelis, o medžiagos atsparumas dilimui taip pat yra stiprus.

Siųsti užklausą