总结最全的密封知识
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收集瓶子的知识点总结一、瓶子的历史瓶子作为一种容器,可以追溯到古代文明时期。
在古埃及、古希腊和古罗马时期,人们已经开始使用陶瓷和玻璃制作瓶子。
随着工艺的进步,瓶子的形状和制作材料不断发展,逐渐演变成为了现代瓶子的形态。
在18世纪,玻璃工艺的进步使得玻璃瓶的生产成本得到了大幅降低,因此玻璃瓶开始成为主流的包装容器。
20世纪初,塑料材料的发明和广泛应用,也使得塑料瓶成为了一种重要的包装容器。
随着人们对包装的要求越来越高,瓶子的种类和形态也得到了不断创新和发展。
二、瓶子的制作工艺1. 玻璃瓶的制作玻璃瓶的制作主要包括原料准备、熔制成型、淬火和包装等步骤。
首先,将石英砂、碳酸钠和石灰等原料混合后,放入砂窑中加热熔化成玻璃液。
然后,将玻璃液注入成型模具中,通过吹气或真空吸附的方式,在模具中形成瓶身的形状。
接着,将成型的玻璃瓶经过淬火处理,使其表面平整光滑。
最后,对瓶子进行清洁、检验和包装,即可生产成品玻璃瓶。
2. 塑料瓶的制作塑料瓶的制作主要包括原料混合、挤出成型、拉伸成型、冷却和包装等步骤。
首先,将聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒与色母粒加入搅拌机中混合均匀,得到塑料瓶的原料。
然后,将原料送入挤出机中,通过挤出成型的方式,将原料挤出成为圆柱形的预制瓶。
接着,将预制瓶送入拉伸成型机中,通过拉伸热封成型的方式,使其形成成品塑料瓶。
最后,对塑料瓶进行冷却、清洁、检验和包装,即可生产成品塑料瓶。
三、瓶子的分类根据材料的不同,瓶子可以分为玻璃瓶、塑料瓶、金属瓶等。
根据形状的不同,瓶子可以分为圆形瓶、方形瓶、椭圆形瓶等。
根据用途的不同,瓶子可以分为饮料瓶、化妆品瓶、药品瓶、调味品瓶等。
根据容量的不同,瓶子可以分为小瓶、中瓶、大瓶等。
根据封装方式的不同,瓶子可以分为旋盖瓶、扭盖瓶、倒流瓶等。
根据消费阶层的不同,瓶子可以分为高端瓶、中端瓶、低端瓶等。
四、瓶子的应用1. 饮料瓶饮料瓶是用于盛放各类饮料的包装容器,主要分为玻璃瓶和塑料瓶两种。
设备润滑知识点总结1. 润滑的基本原理润滑是通过在摩擦表面形成一层润滑膜,减少摩擦,并使得摩擦表面之间的相对运动更加顺畅和平稳。
润滑的基本原理是通过在摩擦表面形成一层润滑膜,减少摩擦,并使得摩擦表面之间的相对运动更加顺畅和平稳。
润滑膜一般由润滑油或润滑脂形成,润滑油和润滑脂的作用是填充和防止表面间的凹陷和间隙,使摩擦表面之间形成一层连续的润滑膜,从而减少摩擦和磨损,延长设备的使用寿命。
2. 润滑的作用润滑的作用主要有三个方面:减少摩擦和磨损、冷却和密封。
润滑可以减少摩擦,降低摩擦系数,减少能量损失;减少磨损,延长设备的使用寿命;冷却,通过润滑油或润滑脂带走摩擦带来的热量,保持设备的正常运行温度;密封,填充和防止表面间的凹陷和间隙,防止外部杂质和水分侵入,提高设备的密封性。
3. 润滑的基本方式润滑的基本方式是干摩擦、油润滑和脂润滑。
干摩擦是摩擦表面直接接触,没有任何润滑剂的情况,容易造成严重的摩擦和磨损;油润滑是指在摩擦表面之间注入润滑油,在摩擦表面形成一层连续的润滑膜,减少摩擦和磨损;脂润滑是指在摩擦表面之间涂抹润滑脂,在摩擦表面形成一层连续的润滑膜,减少摩擦和磨损。
4. 润滑脂的种类润滑脂的种类有很多,按照成分的不同可以分为矿物油基润滑脂、合成润滑脂和脂肪基润滑脂。
矿物油基润滑脂主要由矿物油和稠化剂组成,具有优良的耐磨性和极压性能,适用于普通摩擦工况;合成润滑脂主要由合成油和稠化剂组成,具有优良的耐高温性能和低温性能,适用于高温、低温和特殊环境下的摩擦工况;脂肪基润滑脂主要由植物油和动植物脂肪酸组成,具有优良的环保性能和生物降解性能,适用于食品、医药和环保等行业。
5. 润滑脂的选择在选择润滑脂时,需要考虑设备的工作条件、摩擦工况和负载情况等因素。
一般来说,矿物油基润滑脂适用于一般工况下的滚动摩擦和滑动摩擦部位;合成润滑脂适用于高温、低温和特殊环境下的摩擦工况,如电机轴承、风扇轴承、冷却风机轴承;脂肪基润滑脂适用于食品、医药和环保等行业,对环保要求高。
人工橡胶知识点总结大全人工橡胶是一种用于制造橡胶制品的合成材料,它具有类似天然橡胶的性能,但也有其独特的特点。
人工橡胶的生产和应用已经广泛应用于汽车轮胎、橡胶鞋、橡胶管、密封件、工业制品、建筑和消费产品等领域。
人工橡胶的种类和特性:1. 丁腈橡胶:丁腈橡胶是一种优良的合成橡胶,具有优异的耐油、耐磨、耐老化性能,适合于制作汽车轮胎、油封、橡胶管等制品。
2. 丁苯橡胶:丁苯橡胶具有较好的弹性和抗紫外线老化性能,广泛应用于橡胶制品的生产中。
3. 丁基橡胶:丁基橡胶是一种弹性好、耐热性能良好的合成橡胶,适用于制作高温密封件、振动减震器、橡胶制品等。
4. 丁酚橡胶:丁酚橡胶是一种优良的合成橡胶,具有良好的耐油、耐磨、耐热性能,广泛应用于汽车轮胎、橡胶管、传动带等领域。
5. 氯丁橡胶:氯丁橡胶是一种优良的合成橡胶,具有优异的耐油、耐热、耐候性能,适用于制作液体密封件、降噪橡胶制品等。
人工橡胶的生产工艺:1. 乳液共混法:乳液共混法是一种将液态橡胶原料通过机械剪切和加热的方式进行乳化,再加入硫化剂和促进剂进行共混,最后通过模具成型的生产工艺。
2. 反应挤出法:反应挤出法是一种将橡胶原料通过挤出机进行挤压,并利用外加热和化学反应的方法,在成型过程中形成橡胶制品的生产工艺。
3. 橡胶挤出法:橡胶挤出法是一种将橡胶原料通过挤出机进行挤压,并通过硫化或热压成型的生产工艺。
人工橡胶的应用领域:1. 汽车轮胎:人工橡胶由于其优异的耐磨、耐油和耐热性能,被广泛应用于汽车轮胎的制造领域。
2. 工业制品:人工橡胶具有良好的耐腐蚀、耐磨和抗老化性能,广泛应用于工业制品的生产中,如密封件、管道、垫片等。
3. 消费品:人工橡胶的弹性和柔韧性使其在消费品制造领域有着广泛的应用,如橡胶鞋、手套、橡胶塑料制品等。
人工橡胶的前景:随着社会经济的快速发展和技术进步,人工橡胶的应用领域将会不断扩大,产品性能将会不断提高。
人工橡胶行业将会迎来新的发展机遇,未来必将有更广阔的发展前景。
小麦安全储藏知识点总结一、小麦的安全储藏环境要求1. 温度:小麦的最佳储藏温度为15-20摄氏度,过高或过低的温度都会影响小麦的品质和存储时间。
在存放小麦时,应尽量控制储藏环境的温度,避免温度过高引起小麦霉变,影响食用安全。
2. 湿度:小麦的最适宜储藏湿度为14%-16%,湿度过高容易导致小麦发霉变质,严重影响食用安全。
所以在储存小麦时,要注意控制储藏环境的湿度,确保小麦不受潮湿环境影响。
3. 通风:良好的通风能够减少小麦堆积的潮湿,促进干燥和排除小麦中的二氧化碳,有利于保持小麦的干燥和新鲜。
在储存小麦时,要选择有一定透气性的储存仓库,保障通风的条件。
4. 防鼠害:小麦是老鼠的食物之一,为防止老鼠进入储藏仓库破坏小麦,应在储存小麦的仓库四周设置老鼠药,保持储藏环境的清洁和干燥。
5. 防虫害:小麦易受虫害侵害,储存时要及时清理储存仓库,定期检查小麦是否受到虫害侵害,一旦发现虫害要立即采取有效的防治措施。
以上几点是储存小麦时需要注意的环境要求,正确的控制这些因素可以保证小麦的储存品质和食用安全。
二、小麦的安全储藏方法1. 气密储藏:气密储藏是指采用气密的容器或储存室来保存小麦,封闭储藏可以隔绝空气和水汽,控制小麦的湿度,防止霉变。
在气密储藏过程中,要确保容器或储藏室的密封性能良好,能够有效隔绝外界空气和水汽。
2. 干燥储藏:干燥储藏是指在储存小麦的过程中,要保持小麦的干燥状态,避免小麦受潮发霉。
通风是保持小麦干燥的重要手段,储存小麦的仓库应具有一定的透气性,确保通风的条件。
3. 清洁储藏:小麦的储存仓库要保持清洁,及时清理储存仓库周围的杂草和垃圾,避免细菌和虫害滋生。
定期对小麦的储存仓库进行清理和消毒工作,确保小麦的储存环境干净。
4. 定期检查:在小麦储存的过程中,要定期检查小麦的储存状态,发现问题及时处理。
检查包括小麦的外观、气味和湿度等多方面。
以上几点是小麦的安全储藏方法,正确的储存方法可以保证小麦的品质和食用安全。
无菌包装的知识点归纳总结无菌包装的知识点归纳总结无菌包装技术是一种将产品从外界空气和微生物等污染源中隔离的包装和封闭方式。
它主要应用于医疗器械、制药、食品等行业中,以确保产品的质量和安全性。
本文将对无菌包装的相关知识点进行归纳总结,涵盖无菌包装的原理、常见的无菌包装方法和设备,以及无菌包装的质量控制等方面。
一、无菌包装的原理无菌包装的原理是通过创造一个完全无菌的环境来保证被包装产品的质量和安全性。
这包括两个主要方面:1. 空气过滤:无菌包装室的空气应经过过滤处理,去除其中的微生物和颗粒。
常用的过滤器包括高效空气过滤器(HEPA)和超低渗空气过滤器(ULPA),它们能够有效地过滤掉0.3微米以上的微生物和颗粒。
2. 热处理:无菌包装过程中的设备和材料需要经过高温热处理,以杀灭其中的微生物。
常用的热处理方法包括干热灭菌和湿热灭菌,其中的温度和时间需要根据实际情况进行调整。
二、常见的无菌包装方法和设备1. 立式无菌包装:这是一种常用的无菌包装方法,适用于产品的批量包装。
它采用无菌包装室和无菌工艺设备,将产品放置在无菌包装袋中,并进行热封。
2. 无菌灌装:这是一种适用于液体产品的无菌包装方法。
它需要使用无菌灌装设备,将产品从无菌容器中灌装到无菌容器中,同时保持整个过程的无菌状态。
3. 无菌填充:这是一种适用于固体或半固体产品的无菌包装方法。
它需要使用无菌填充设备,将产品填充到无菌容器中,并进行封闭。
4. 无菌封口:无菌封口是无菌包装中的关键环节。
常见的无菌封口方法包括热封、超声波封口和冷封等,其中的选择需要根据具体的产品和材料进行调整。
三、无菌包装的质量控制无菌包装作为一项涉及产品质量和安全的关键技术,需要进行严格的质量控制。
以下是常见的质量控制措施:1. 工艺验证:无菌包装的每一个步骤都需要进行验证,确保环境、设备和材料的无菌性。
这包括无菌包装设备的校准、过滤器的检测和灭菌效果的验证等。
2. 包装材料的选择:选择合适的无菌包装材料是保证产品无菌的重要一环。
容器相关知识点总结一、容器的分类1. 根据用途分类根据容器的用途,可以将其分为储藏容器、运输容器和展示容器等几大类。
储藏容器主要用于存放物品,如食品罐、保鲜盒等。
这类容器通常要求密封性好,能够防止外界物质和微生物的侵入,保持存放物品的新鲜度和质量。
运输容器主要用于运输物品,如货车、集装箱等。
这类容器通常要求具有较强的结构强度和稳定性,能够在运输过程中保护货物不受损坏。
展示容器主要用于展示商品或产品,如陈列柜、展示架等。
这类容器通常要求外观美观、结构稳定,能够吸引顾客注意,提高商品的销售效果。
2. 根据材质分类根据容器的材质,可以将其分为玻璃容器、塑料容器、金属容器和纸质容器等几大类。
玻璃容器多用于制作食品罐、饮料瓶等。
它具有透明性好、不易变形、耐高温等特点,但也比较易碎。
塑料容器多用于制作保鲜盒、食品包装袋等。
它具有轻便、抗震性好、价格低廉等优点,但也易受到化学物质的影响,不适宜长时间存放食品。
金属容器多用于制作金属罐、铁桶等。
它具有耐腐蚀、耐高温、结构坚固等特点,但重量较大,不适合长途运输。
纸质容器多用于制作纸盒、纸箱等。
它具有环保、轻便、易加工等优点,但耐磨损性较差,不适合存放湿度较大的物品。
3. 根据形状分类根据容器的形状,可以将其分为圆形容器、方形容器、不规则形容器等几大类。
不同形状的容器具有不同的特点和用途,可根据需要进行选择和使用。
二、容器的材质容器的材质是其重要的组成部分,直接影响到容器的使用性能和环境影响。
目前常见的容器材质主要包括塑料、玻璃、金属和纸质等。
1. 塑料容器塑料容器是目前使用最广泛的容器之一,它具有轻便、抗腐蚀、价格低廉等优点,被广泛应用于食品包装、日用品储藏和工业制品包装等领域。
但塑料容器也面临着环境污染和健康安全等问题,因此在使用过程中需要注意选择合适的塑料品种,并加强回收和再利用。
2. 玻璃容器玻璃容器具有透明性好、防水防潮、抗腐蚀、耐温变等特点,被广泛用于食品、饮料和药品的包装。
第一章、流体流动「一、流体静力学J二、流体动力学I三、流体流动现象、四、流动阻力、复杂管路、流量计一、流体静力学:•压力的表征:静止流体中,在某一点单位面积上所受的压力,称为静压力,简称压力,俗称压强。
表压强(力)=绝对压强(力)-大气压强(力)真空度=大气压强-绝对压«电解大气压皎大气压力、绝对压力、表压力(或真空度)之间的关系•流体静力学方程式及应用:戈力形式P2 = pλ + pg{zλ -z2)备注:1)在静止的、连续的同一液体内,处于同一Y能量形式-^ + z l g = -^ + z2g水平面上各点压力都相等。
P P此方程式只适用于静止的连通着的同一种连续的流体。
应用:U 型压差计p1-p2 =(∕70-p)gR倾斜液柱压差计微差压差计二、流体动力学•流量质量流量ms kg/s i πis=VsP、体积流量v s m3∕sʃm s=GA= π∕4d i G质量流速G kg∕rn2s [ V s=uA= π∕4d u(平均)流速u m/s ʃ G=up•连续性方程及重要引论:•一实际流体的柏努利方程及应用(例题作业题)以单位质量流体为基准:Z i g+-u^λ +-^ + W e =z2g+-u^ +^ + ΣW f J/kg2 p 2 p以单位重量流体为基准:z1+ɪwɪ2+^ + H e =z2+ɪw/ +⅛ + ΣΛ, J∕N=m2g pg 2g - Pg输送机械的有效功率:N e = m s W eN输送机械的轴功率:N =。
(运算效率进行简单数学变换)应用解题要点:1、作图与确定衡算范围:指明流体流动方向,定出上、下游界面;2、截面的选取:两截面均应与流动方向垂直;3、基准水平面的选取:任意选取,必须与地面平行,用于确定流体位能的大小;4、两截面上的压力:单位一致、表示方法一致;5、单位必须一致:有关物理量的单位必须一致相匹配。
三、流体流动现象:•流体流动类型及雷诺准数:(1)层流区Re<2000(2)过渡区200(X Re<4000(3)湍流区Re>4000本质区别:(质点运动及能量损失区别)层流与端流的区分不仅在于各有不同的Re值,更重要的是两种流型的质点运动方式有本质区别。
地漏原理物理知识点总结地漏,又称排水口,是卫生间、浴室等场所用于排水的设施。
地漏通过将水排放到下水道或污水管道中,起着很重要的作用。
地漏的原理涉及到一些物理知识,下面我们就来总结一下地漏原理的物理知识点。
第一,地漏的作用原理地漏的作用原理是利用水的流体性质,通过引力作用,将水排放到下水道或污水管道中。
当水冲洗到地漏位置时,地漏中的排水孔会形成一个低压区域,当排水孔周围的水量充足时,低压区域内的水会被吸入排水孔中,相应地,排水孔下方的水会被推入下水道或污水管道中,实现水的排放。
第二,地漏的排水速度地漏的排水速度是与多个因素有关的,其中最主要的因素是地漏的设计结构和地面坡度。
地漏的设计结构主要包括排水孔的直径和数量,涉及到流体力学中的流速计算。
地漏的排水速度与排水孔的直径成正比,与排水孔的数量成正比,同时还与地面的坡度有关。
地面的坡度越大,地漏的排水速度就越快。
第三,地漏的防臭原理地漏通常会设计成有防臭功能的,在地漏的设计结构中会考虑到空气的流动和密封性。
地漏的排水管道通常会有一些弯曲,这样可以减缓污水的流速,同时也可以防止污水的气味逆流进入室内,起到了防臭的作用。
第四,地漏的维护原理地漏的维护主要涉及到排水孔的清洁和密封圈的更换。
排水孔经常会受到沉淀物和杂物的堵塞,导致排水速度减慢,因此需要经常清洁。
而地漏的密封圈则是防止污水和气味逆流的重要部位,因此需要定期更换。
第五,地漏的使用原理在地漏的使用过程中,排水孔的大小、位置和数量都会影响到地漏的排水速度。
因此在使用地漏时,需要保持排水孔周围干净,避免因为杂物的堵塞而影响排水速度。
以上就是地漏的原理,涉及的物理知识点总结。
地漏的排水原理是基于流体力学的知识,通过地漏的结构设计和使用维护,能够有效地实现水的排放和防臭的作用。
希望以上总结对你对地漏的原理有一定的帮助。
门窗的知识点归纳总结一、门窗的分类1. 按材质分类按材质来分,门窗可以分为木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、不锈钢门窗等。
- 木门窗:传统的木门窗因其质感好,具有较好的隔热、隔音性能,所以在一些高档建筑和别墅中被广泛使用。
- 铝合金门窗:铝合金门窗因其质轻、强度高、防腐性好等优点,被广泛应用于现代建筑中。
- 塑钢门窗:塑钢门窗具有重量轻、耐腐蚀、绝缘性能好等优点,因此在一些工业建筑和民用建筑中得到广泛应用。
- 不锈钢门窗:不锈钢门窗因其具有抗腐蚀、耐磨损、易于清洁等优点,被广泛应用于一些高档建筑中。
2. 按打开方式分类按打开方式来分,门窗可以分为推拉门窗、平开门窗、折叠门窗等。
- 推拉门窗:推拉门窗具有占地面积小、打开便捷等优点,适合用于空间较小的地方。
- 平开门窗:平开门窗可以完全打开,通风采光效果好,常用于客厅和卧室等空间。
- 折叠门窗:折叠门窗可以将门窗完全打开,空间利用率高,常用于室内和室外的连接处。
3. 按功能分类按功能来分,门窗可以分为防火门窗、隔音门窗、防盗门窗等。
- 防火门窗:防火门窗具有一定的防火性能,常用于疏散通道和防火隔离处。
- 隔音门窗:隔音门窗能够有效的阻隔外界噪音,提高室内的安静度。
- 防盗门窗:防盗门窗采用特殊的锁具和防护结构,能够有效防止盗窃事件的发生。
二、门窗的性能1. 隔热性能隔热性是门窗的重要性能之一,好的隔热性能能够有效降低建筑的能耗,提高建筑的节能效果。
隔音性能是门窗的重要性能之一,好的隔音性能能够有效隔绝室外的噪音,提高室内的舒适度。
3. 通风性能通风性能是门窗的重要性能之一,好的通风性能能够有效保证室内空气的流通,提高室内的空气质量。
4. 防水性能防水性能是门窗的重要性能之一,好的防水性能能够有效防止雨水的渗入,保证建筑的干燥。
5. 抗风压性能抗风压性能是门窗的重要性能之一,好的抗风压性能能够有效抵御风力的作用,保证建筑的安全。
6. 防盗性能防盗性能是门窗的重要性能之一,好的防盗性能能够有效防止不法分子的侵入,保护建筑的安全。
汽车换件知识点总结一、汽车换件的基本概念汽车换件是指汽车在使用过程中因零部件损坏、老化或需要升级时进行更换的行为。
换件是保证汽车正常运行的重要环节,也是延长汽车寿命、保障行车安全的关键。
汽车换件是在汽车维修保养中不可或缺的一部分,是车辆维修保养的重要内容之一。
二、汽车换件的原因汽车换件的原因主要包括以下几点:1. 自然老化:汽车零部件在长期使用后会因摩擦、振动、高温等环境因素而逐渐老化,失去原有的性能。
2. 损坏磨损:汽车在行驶过程中,部件会因为外部撞击、摩擦或故障等原因造成损坏磨损,需要更换。
3. 技术升级:随着技术的更新换代,汽车零部件也会进行升级,需要相应进行更换以提升汽车性能和安全性。
三、汽车换件的种类汽车换件种类繁多,根据不同部位、不同功能可分为:发动机系统、传动系统、刹车系统、悬挂系统、车身外观、内饰、电子系统等多个方面。
1. 发动机系统:包括进气系统、点火系统、供油系统、冷却系统、排气系统等。
2. 传动系统:包括离合器、变速箱、传动轴、差速器、传动轴等。
3. 刹车系统:包括制动盘、制动片、制动液、制动泵等。
4. 悬挂系统:包括减震器、悬挂弹簧、悬挂臂、悬挂轴承等。
5. 车身外观:包括前后保险杠、车门、引擎盖、车顶等。
6. 内饰:包括座椅、方向盘、仪表盘、中控台等。
7. 电子系统:包括电池、发电机、起动机、点火装置、车载娱乐系统等。
以上仅是汽车换件的部分分类,实际上汽车换件种类繁多、涵盖范围广泛,需要根据具体情况进行调整。
四、汽车换件的注意事项1. 选择正规渠道购买:汽车换件是关乎到行车安全的大事,因此一定要选择正规渠道购买。
避免购买劣质产品,影响行车安全。
2. 检查零部件是否匹配:在更换零部件时,一定要检查所购零部件型号、尺寸、规格等是否与原车相匹配。
避免由于不当更换导致的后续问题。
3. 保养周期和方法:及时检查汽车零部件的磨损程度,定期更换易损耗部件,如机油、机滤、空气滤清器,以保持汽车良好的技术状态。
总结最全的密封知识
泄漏是机械设备常产生的故障之一。
造成泄漏的原因主要有两方面:一是由于机械加工的结果,机械产品的表面必然存在各种缺陷和形状及尺寸偏差,因此,在机械零件联接处不可避免地会产生间隙;二是密封两侧存在压力差,工作介质就会通过间隙而泄漏。
减小或消除间隙是阻止泄漏的主要途径。
密封的作用就是将接合面间的间隙封住,隔离或切断泄漏通道,增加泄漏通道中的阻力,或者在通道中加设小型做功元件,对泄漏物造成压力,与引起泄漏的压差部分抵消或完全平衡,以阻止泄漏。
密封可分为相对静止接合面间的静密封和相对运动接合面间的动密封两大类。
静密封通常是指两个静止面之间的密封。
静密封主要有垫密封、密封胶密封和直接接触密封三大类。
动密封是指机器(或设备)中相对运动件之间的密封。
1填料密封
填料密封主要用于机械行业中的过程机器和设备运动部分的动密封,比如离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机、反应釜的转轴密封和往复泵、往复式压缩机的柱塞或活塞杆,以及做直线、螺旋运动阀门的阀杆与固定机体之间的密封。
填料函的基本形式是:
(1) 石棉盘根:
耐温和耐腐蚀性能都很好,但单独使用时,密封效果不佳,所以总是浸渍或附加其他材料。
油浸石棉盘根:它的基本结构形式有两种,一种是扭制,另一种是编结。
又可分圆形和方形。
(2) 聚四氟乙烯编织盘根:
将聚四氟乙烯细带编织为盘根,有极好的耐腐蚀性能,又可用于深冷介质。
(3) 橡胶O形圈:
在低压状态下,密封效果良好。
使用温度受限制,如天然橡胶只能用于60℃。
(4) 塑料成型填料:
一般做成三件式,也可做成其他形状。
所用塑料以聚四氟乙烯为多,也有采用尼龙66和尼龙1010的。
(5)软填料密封
软填料,又称泥状填料,是由新一代高性能合成纤维配以特殊的阻隔剂和润滑剂精制而成的高级“盘根”。
软填料的任意尺寸,任意形状,极易安装,通过专用的高压枪便可直接注射,不必象传统的盘根,需要预切割,能适用任何尺寸的填料腔密封。
软填料密封适用范围广泛,如高压往复泵或低转速泵、高温阀杆、阀或填料盒的密封。
它结构简单,运转可靠,价格低等优点,在要求不太高的场合还是被广泛使用。
2胀圈密封
胀圈是一个有切口的金属弹性环,通称活塞环。
胀圈在自由状态时切口张开,装入缸体后切口合拢,胀圈外圆借弹力与缸体内表面贴紧。
工作时,胀圈受工作介质压力的作用贴紧胀圈槽的一侧,由胀圈外圆柱面和贴紧端面共同起密封作用。
胀圈常用铸铁或锡青铜制造,主要用于操作温度较高的往复压缩机和内燃机的活塞密封,以及汽轮机的转轴密封。
3接触式动密封
垫片密封
密封垫片,是一种用于机械、设备、管道只要是有流体的地方就是用的密封备件,使用内外部,起密封作用的材料。
密封垫片是以金属或非金属板状材质,经切割,冲压或裁剪等工艺制成,用于管道之间的密封连接,机器设备的机件与机件之间的密封连接。
按材质可分为金属密封垫片和非金属密封垫片。
金属的有铜垫片,不锈钢垫片,铁垫片,铝垫片等。
非金属的有石棉垫片,非石棉垫片,纸垫片,橡胶垫片等。
最新的还有石墨垫片。
螺纹密封
螺纹密封一般有两种形式,一种是螺纹联接垫片密封,一种是螺纹加填充济密封,二者皆用于小直径螺纹连接的密封场合。
螺纹联接垫片密封的密封件是垫片,而螺纹只起提供压紧力的作用。
密封的效果除了垫片的本身性能外。
密封面的粗糙度以及与螺纹孔的相对几何位置精度对密封效果影响也很大。
于由密封垫片在拧紧螺纹时不仅承受压紧力,还承受扭矩,使垫片产生变形甚至损坏,因此,当垫片为非金属时,一般只适用于压力不高的场合,如果垫片为金属则适用压力可达30Mpa以上。
毡圈密封
毛毡圈安装在轴承盖的梯形槽中,毛毡受梯形槽的侧面的压力而压紧在轴上,从而起到密封作用。
其伸缩行性好,保暖性好,具有保湿性和弹性。
在一级、二级齿轮减速器中,常用毡圈油封。
在输入轴和输出轴的轴承端盖中,与轴“接触”的正中位置,有截面是梯形的环槽,毡圈置于其中,起到防尘、防止润滑油泄漏的作用。
油封密封
油封密封也就是润滑油的密封。
它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油泄漏。
凡是运转体箱内有液体润滑油而又与外部相连接的部位都需要油封。
有些是橡胶的,有些是金属的,多数是钢骨橡胶的,如曲轴后油封,变速箱前后油封,左右半轴油封,主减速器前油封,空压机曲轴油封等。
全封闭密封
全封闭密封是将系统内外的泄漏通道完全隔断,或是将工作机(泵)与原动机置于同一密闭系统内,可以完全杜绝介质向外泄漏,因此,在涉及剧毒、放射性物质和稀有贵重物质的生产时,以及在精密实验中,全封闭密封都有重要意义。
常见的形式有隔膜密封。
4非接触式动密封
浮环密封
浮环密封是一种高速密封,可用以密封气体和液体。
密封气体时,浮环装置中应充满润滑油,以利密封和润滑。
浮环密封又称油膜密封。
靠浮动金属圆环与轴或壳体间的极小间隙限制流体泄漏的非接触式动密封。
浮环可在壳体内自由浮动,因此轴高速旋转和产生振动时对密封的影响较小,摩擦、磨损也很小。
螺旋密封
螺旋密封是动力密封的一种形式,它是在旋转的轴上或者在轴的包容套上加工出螺旋槽,轴和套之间充有密封介质。
轴的旋转使螺旋槽产生类似于泵的输送作用,从而阻止密封液的泄漏。
其密封能力的大小与螺旋角度、螺距、齿宽、齿高、齿的作用长度以及轴与套之间的间隙大小有关。
由于密封之间不发生磨擦,因而寿命长,但由于结构空间的限制,其螺旋长度一般较短,因而其密封能力也受到局限。
在泵降速使用时,其密封效果则会大打折扣。
离心密封
离心密封是利用所增设的做功元件旋转时所产生的离心力来防止泄漏的装置。
其密封能力来源于机器轴的旋转带动密封元件所做的功。
离心密封主要有两种形式:背叶片密封和副叶轮密封。
背叶片密封和副叶轮密封是离心泵常用的轴封装置。
这两类离心密封可以采用较大的密封间隙,磨损小,寿命长,可以做到接近零泄漏,常用于输送含固相介质的杂质泵、矿浆泵中,但密封功率消耗大,且需配置停车密封。
干气密封
干气密封是将开槽密封技术用于气体密封的一种新型轴端密封,当端面外侧开设有流体动压槽的动环旋转时,流体动压槽把外径侧(称之为上游侧)的高压隔离气体泵入密封端面之间,由外径至槽径处气膜压力逐渐增加,而自槽径至内径处气膜压力逐渐下降,因端面膜压增加使所形成的开启力大于作用在密封环上的闭合力,在摩擦副之间形成很薄的一层气膜从而使密封工作在非接触状态下。
所形成的气膜完全阻塞了相对低压的密封介质泄漏通道,实现了密封介质的零泄漏或零逸出。
其气膜密封泄漏量少,可实现介质的零逸出,是一种环保型密封;气膜密封磨损小,使用寿命长、运行稳定可靠;密封功率消耗小,仅为接触式机械密封的5%左右,密封流体不受油污染;密封辅助系统简单、可靠,使用中不需要维护。
迷宫密封
迷宫密封是在转轴周围设若干个依次排列的环行密封齿,齿与齿之间形成一系列截流间隙与膨胀空腔,被密封介质在通过曲折迷宫的间隙时产生节流效应而达到阻漏的目的。
它具有在高速条件下有良好的密封性能,不需润滑,无摩擦,维修简单,使用寿命长,不需要采用其他密封材料的优点;但是加工精度高,难于装配。
磁液密封
磁流体密封技术是在磁性流体的基础上发展而来的,当磁流体注入磁场的间隙时,它可以充满整个间隙,形成一种“液体的O型密封圈”。
磁流体密封装置的功能是把旋转运动传递到密封容器内,常用于真空密封。
端面密封(机械密封)
“端面密封”是密封件在端面,靠另一个平面挤压密封。
机械密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。
弹力加载机构与辅助密封是金属性纹管的机械密
封我们称为金属波纹管密封。
在轻型密封中,还有使用橡胶波纹管作辅助密封的,橡胶波纹管弹力有限,一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。