耐油O型橡胶圈设计
O型密封圈的选型设计方案计算参考
O型密封圈的选型设计方案计算参考O型密封圈是一种常用的密封元件,广泛应用于各种机械设备和工业产品中。
在进行O型密封圈的选型设计时,需要考虑多个参数和因素,包括密封材料、尺寸、压力等,以确保密封效果和安全可靠性。
下面将介绍O型密封圈选型设计方案的计算参考。
首先,选择合适的密封材料是O型密封圈选型的基础。
常见的O型密封圈材料有橡胶、硅胶、丁腈橡胶、氟橡胶等。
不同的材料具有不同的耐温、耐腐蚀、耐油性等特性,需要根据具体的工作环境和介质选择合适的密封材料。
其次,尺寸的选取也十分重要。
O型密封圈的尺寸包括内径、外径和厚度。
内径的选取应根据密封件的要求,通常取密封零件孔直径的内径。
外径的选取应略大于密封零件孔的外径,以确保密封圈有足够的挤压变形量。
厚度的选取应根据压力、挤压量和材料的物理性质进行计算,以满足密封性能要求。
第三,压力是O型密封圈选型设计的重要参考参数之一、当压力较小时,可以选择低硬度的密封材料,以提供更好的密封性能。
当压力较大时,需要选择硬度较高的密封材料,以增加密封圈的抗压能力。
对于特殊压力要求的工作环境,需要做好弹性体结构强度的计算,以确保O型密封圈的可靠性。
最后,还需要考虑其他因素,如温度、介质特性和工作条件等。
温度对O型密封圈的弹性和硬度有很大影响,需要选择耐温性好的密封材料。
介质特性涉及到介质的腐蚀性、粘度等,需要选择具有相应抗腐蚀和耐热性能的密封材料。
工作条件包括振动、冲击、摩擦等,需要根据具体工况选择适合的密封材料和结构设计。
综上所述,O型密封圈的选型设计需要综合考虑密封材料、尺寸、压力、温度、介质特性和工作条件等多个参数和因素。
在实际应用中,需要根据具体的工况和要求进行综合分析和计算,以确保O型密封圈的选型设计能够满足密封效果和安全可靠性的要求。
橡胶O型圈计算过程
O型圈计算公式:
d(沟槽内径)=a(O型圈拉伸率:静密封1.035)[d(自由状态下O型圈内径)+dw(自由状态下O型圈截面直径)]-dw(自由状态下O型圈截面直径)D(沟槽外径)=2dw(自由状态下O型圈截面直径)[1-β(O型圈压缩率20%)]+d(沟槽内径)
具体计算如下:
进油座0型圈
第一步:把数据代入公式,生成二个方程
方程1 32.2=1.035(d+dw)-dw
方程2 35=2dw(1-0.2)+32.2
第二步先求解方程二:
求解dw=1.75 (O型圈截面直径)
第三步把dw=1.75代入方程一:
求解d=31.05(O型圈内径)
出油支架0型圈
第一步:把数据代入公式,生成二个方程
方程1 31.4=1.035(d+dw)-dw
方程2 35=2dw(1-0.2)+31.4
第二步先求解方程二:
求解dw=2.25 (O型圈截面直径)
第三步把dw=2.25代入方程一:
求解d=30.26(O型圈内径)
油泵效率计算公式:
流量×压力÷电流÷电压÷3.6 例:54×200÷2.82÷7÷3.6=15.4%
1、邵氏硬度60%%P5%%D;
2、扯断强度>10MPa;
3、扯断伸长率>150%;
4、压缩永久变形(70℃×72小时)<20%;
5、耐油增重(在加20%甲醇的93#汽油中
浸泡72时)<5%;
6、产品外观光洁、无毛边、无疤痕。
O形圈设计要点
2.2 拉伸量
O型圈在装入密封沟槽后,一般都有一定的拉伸量。与 压缩率一样,拉伸量的大小对 O型圈的密封性能和和使用寿 命也有很大的影响。拉伸量大不但会导致 O型圈安装困难, 同时也会因截面直径 d0 发生变化而使压缩率降低,以致引
起泄漏。拉伸量 a 可用下式表示:
α =(d+d0)/(d1+d0)
工作压力 /MPa 硬度(邵氏 A) /度
≤0.4
4.0 ~ 6.3
6.3 ~ 10
10~ 16
16~ 25
70
0.35 0.30 0.15 0.07 0.03
90
0.65 0.60 0.50 0.30 0.17
美国 SAEJ120A-1968 推荐的 O形圈的最大封间隙值 /mm
硬度(邵氏 A) /度 工作压力 /MPa
大 3%-5%,外径的压缩率 W=3%-8%。低摩擦运动用 O型圈,
为了减少摩擦阻力, 一般均选取较小的压缩率, 即 W=5%-8%,
此外,还要考虑到介质和温度引起的橡胶材料膨胀。通常在
给定的压缩变形之外,允许的最大膨胀率为
15%,超过这一
范围说明材料选用不合适,应改用其他材料的
O形圈,或对
给定的压缩变形率予以修正。
1.要有足够的密封接触面积; 2.摩擦力尽量小;
3.尽量避免永久变形。
从以上这些因素不难发现 , 他们相互之间存在矛盾。压 缩率大就可获得大的接触压力,但是过大的压缩率无疑就会 增大滑动摩擦力和永久形。而压缩率过小则可能由于密封沟 槽的同轴度误差和 O形圈误差不符合要求,消失部分压缩量 而引起泄漏。因此,在选择 O形圈的压缩率时,要权衡各方 面的因素。一般静密封压缩率大于动密封,但其极值应小于 25%,否则压缩应力明显松弛,将产生过大的永久变形,在
O形圈密封与槽的设计
O形圈密封与槽的设计首先,密封性能是设计O形圈与槽时需要优先考虑的因素。
密封性能直接关系到密封件能否有效地防止液体、气体或粉尘的泄露。
为了确保良好的密封性能,首先需要选用高质量、耐磨损、耐腐蚀和耐高温的O形圈材料。
常用的O形圈材料包括丁腈橡胶、氟橡胶和硅橡胶等。
其次,需要合理选择槽的尺寸和形状,以确保O形圈在安装和使用过程中能够紧密地填充槽,从而实现良好的密封效果。
其次,材料选择是设计O形圈密封与槽的另一个重要方面。
不同的工作环境和工作条件需要选用不同的材料来制作O形圈。
丁腈橡胶具有良好的耐油性能,适用于一般工作环境;氟橡胶具有优异的耐腐蚀性和耐温性,适用于化学工业等高温腐蚀性工况;硅橡胶具有良好的耐气候老化性能,适用于室外环境和高温性能要求不高的场合。
再次,预紧力也是设计O形圈密封与槽时需要考虑的因素之一、预紧力是指在槽中安装O形圈时对其施加的压力。
适当的预紧力可以确保O形圈与槽之间的良好密封,同时也可以延长O形圈的使用寿命。
预紧力的大小一般通过槽的尺寸和几何形状来确定,同时也可以通过选择合适的夹具和工装来实现。
最后,槽的设计也是O形圈密封与槽设计的关键环节。
槽的形状和尺寸直接影响到O形圈的安装和使用。
一般而言,槽的尺寸应该略小于O形圈的截面尺寸,以确保O形圈处于一定的压紧状态。
此外,槽的壁厚和角度也需根据具体工作环境进行调整,以确保O形圈能够在不同的工况下实现良好的密封效果。
总结起来,O形圈密封与槽的设计需要综合考虑密封性能、材料选择、预紧力和槽的尺寸等多个因素。
通过合理的设计和选材,可以实现O形圈在不同工况下的有效密封,从而保证设备的正常运行和使用寿命。
在实际应用中,还需要进行一定的实验验证和优化,以确保设计的可行性和有效性。
o型密封圈的沟槽设计标准
o型密封圈的沟槽设计标准O型密封圈是一种典型的挤压型密封,其沟槽设计是确保密封性能和长久使用寿命的关键因素之一。
以下是O型密封圈沟槽设计的详细标准:一、沟槽尺寸1.径向密封沟槽径向密封沟槽宽度应与O型密封圈的截面直径相匹配。
一般而言,密封间隙的大小与压力等级、橡胶硬度及O形橡胶密封圈断面的直径密切相关。
在橡胶材料标准中,压缩永久变形最大不超过50%,且工作压力越高,硬度也越高。
因此,在旋转运动中,工作压力一般不超过0.4 Mpa,硬度选择在(70±5)度,若工作压力超过0.4 Mpa,则需按照特殊密封装置进行设计。
2.轴向密封沟槽轴向密封沟槽宽度和深度需根据不同的截面O形橡胶密封圈进行设置。
以1-5为示例,不同截面O形橡胶密封圈的轴向沟槽宽度和深度不同。
在设计时,需根据具体需求选择合适的尺寸。
二、沟槽材质沟槽材质应与O型密封圈的材质相匹配。
例如,如果O型密封圈是由丁腈橡胶制成,那么沟槽材质也应选择丁腈橡胶或与其相容的材质。
三、沟槽表面处理沟槽表面处理也是影响O型密封圈性能的重要因素。
一般来说,沟槽表面应光滑、平整,无划痕或杂质。
为了提高O型密封圈的摩擦力和抓着力,可以在沟槽表面进行一定的处理,如粗糙处理或涂覆特殊涂层。
四、安装要求在安装O型密封圈时,应确保沟槽内的清洁,避免杂质和异物进入沟槽。
同时,应确保O型密封圈安装到位,不出现扭曲或歪斜的情况。
五、测试与验证在完成沟槽设计和加工后,需要对O型密封圈的性能进行测试和验证。
这包括在各种工况下对密封效果、耐久性和可靠性进行测试。
只有经过严格的测试和验证,才能确保沟槽设计与O型密封圈的完美匹配。
综上所述,O型密封圈的沟槽设计标准需要综合考虑多方面因素。
只有严格按照标准进行设计和加工,才能确保O型密封圈在使用过程中发挥出最佳的性能表现,提高设备的安全性和稳定性。
O形密封圈设计详解(含中美日等国家标准)
一、O形密封圈的密封原理O形密封圈简称O形圈,是一种截面为圆形的橡胶圈。
O形密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。
O形圈有良好的密封性,既可用于静密封,也可用于往复运动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。
它的适用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种运动条件的要求,工作压力可从1.333×105Pa的真空到400MPa高压;温度范围可从-60℃到200℃。
与其它密封型式相比,O形密封圈具有以下特点:1)结构尺寸小,装拆方便。
2)静、动密封均可使用,用作静密封时几乎没有泄漏。
3)使用单件O形密封圈,有双向密封作用。
4)动摩擦阻力较小。
5)价格低廉。
O形密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。
在用于静密封和动密封时,密封接触面接触压力产生原因和计算方法不尽相同,需分别说明。
1、用于静密封时的密封原理在静密封中以O形圈应用最为广泛。
如果设计、使用正确,O形密封圈在静密封中可以实现无泄漏的绝对密封。
O形密封圈装入密封槽后,其截面承受接触压缩应力而产生弹性变形。
对接触面产生一定的初始接触压力Po。
即使没有介质压力或者压力很小,O形密封圈靠自身的弹性力作用而也能实现密封;当容腔内充入有压力的介质后,在介质压力的作用下,O形密封圈发生位移,移向低压侧,同时其弹性变形进一步加大,填充和封闭间隙δ。
此时,坐用于密封副偶合面的接触压力上升为Pm:Pm=Po+Pp式中Pp——经O形圈传给接触面的接触压力(0.1MPa)Pp=K·PK——压力传递系数,对于橡胶制O形密封圈K=1;P——被密封液体的压力(0.1MPa)。
从而大大增加了密封效果。
由于一般K≥1,所以Pm>P。
由此可见,只要O形密封圈存在初始压力,就能实现无泄漏的绝对密封。
这种靠介质本身压力来改变O形密封圈接触状态,使之实现密封的性质,称为自封作用。
O形橡胶密封圈胶料配方设计
O形橡胶密封圈胶料配方设计O型橡胶密封圈是一种常用的密封材料,广泛应用于机械设备、汽车、航空航天等领域。
其主要功能是防止液体或气体的泄漏,并具有良好的耐磨、耐油、耐气候等性能。
O型橡胶密封圈的胶料配方设计需要考虑多个因素,包括胶料的物理力学性能、耐热性、耐化学性等。
下面将介绍一种常用的O型橡胶密封圈胶料配方设计。
1.胶料选用一般选择丁苯橡胶(BR)作为O型橡胶密封圈的主要胶料,丁苯橡胶具有良好的耐磨、耐油、耐气候性能,能够满足密封圈的使用要求。
2.加入剂为了改善橡胶的特性,可以添加一些加入剂,如填充剂、增塑剂、抗氧剂等。
(1) 填充剂:可以选择炭黑作为填充剂,炭黑能够增强橡胶材料的耐磨性和抗拉伸性能。
一般添加量为30-50 phr。
(2)增塑剂:可以选择加入邻苯二甲酸酯类增塑剂,如二异丁基酯(DBP)。
增塑剂能够提高橡胶材料的柔软度和延展性。
(3)抗氧剂:可以选择加入苯链氨类抗氧剂,如二羟基联苯醚(AO-80)。
抗氧剂能够有效延缓橡胶老化过程,提高密封圈的使用寿命。
3.硫化系统硫化系统是橡胶材料固化的关键,一般选择硫磺和过氧化硫为硫化剂。
硫磺的添加量一般为3-5 phr,过氧化硫的添加量一般为1-3 phr。
4.加工助剂为了提高橡胶材料的加工性能,可以加入一些加工助剂,如活性剂、分散剂等。
(1)活性剂:可以选择二硫化苯(MBTS)作为活性剂。
活性剂能够提高硫化速度和硫化效果。
(2)分散剂:可以选择双苯基二氮唑(DBD)作为分散剂。
分散剂能够提高填充剂和硫磺与橡胶的分散性,提高胶料的强度和耐热性。
通过以上配方设计,可以得到一种具有良好性能的O型橡胶密封圈胶料配方。
但需要指出的是,具体的配方设计需要根据具体的应用场景和要求来确定,因此在实际生产过程中,还需要进行相关实验和测试来进一步优化配方。
O型圈密封的设计
O型圈密封的设计O型圈是一种常用的密封元件,具有圆形橡胶截面,适用于静态密封和动态密封。
O型圈密封的设计非常重要,它直接影响着密封效果和使用寿命。
本篇文章将详细介绍O型圈密封的设计要点、常见问题及其解决方法。
首先,O型圈密封的设计要点如下:1.选择合适的材料:O型圈密封材料一般是橡胶或聚合物弹性材料。
根据不同工况条件,如温度、压力、介质等,选择相应的材料。
常见的O型圈材料有丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM)等。
2.设计合理的截面尺寸:O型圈的截面尺寸直接决定了其密封效果。
截面尺寸要满足密封要求,尺寸过大会导致变形困难,尺寸过小会导致泄漏。
设计时要考虑压缩变形的程度,合理确定圈径和截面厚度。
3.控制表面粗糙度:O型圈工作接触面的表面粗糙度会影响密封效果。
表面粗糙度过大会导致泄漏,过小会降低圈的寿命。
因此,在使用时应注意控制表面粗糙度,以提高密封效果。
4.合理选择密封环境:不同的密封环境对O型圈密封的要求不同,如温度、压力、介质等。
在设计时要根据实际情况选择合适的密封环境。
5.注意装配方法:O型圈的装配方法也会影响其密封效果。
正确的装配方法应避免圈的扭曲和破损,保证良好的接触和密封效果。
同时,O型圈密封在使用中常会遇到一些问题1.泄漏问题:泄漏是O型圈密封常见的问题。
解决方法包括:调整密封环境,如增加压力、更换材料等;更换合适的O型圈尺寸和型号;控制表面粗糙度,提高密封效果。
2.寿命问题:O型圈密封寿命对于设备性能至关重要。
提高密封寿命的方法有:选择适当材料和合理的截面尺寸;进行良好的维护保养,避免过度磨损;正确的装配和操作方法,避免不必要的损坏。
3.变形问题:O型圈在使用中可能会发生变形,失去弹性。
此时需要更换新的O型圈,并提高密封环境的条件,如降低温度、降低压力等。
综上所述,O型圈密封的设计至关重要。
合理的设计能够提高密封效果、延长使用寿命、减少泄漏等问题。
同时,合适的材料选择、截面尺寸控制、表面粗糙度控制、装配方法和环境选择都是设计O型圈密封时需要考虑的因素。
O型圈密封结构设计
O型圈密封结构设计密封是工程中非常重要的一项技术,它能够有效地防止流体、气体或其他物质泄露或外界杂质进入。
O型圈作为一种常用的密封元件,广泛应用于机械、汽车、航空航天等领域。
本文将介绍O型圈密封结构设计的原理和方法。
1.O型圈的基本结构O型圈是一种环形密封元件,由柔软、弹性的聚合物材料制成,具有良好的密封性能。
它的截面形状为圆形,内径和外径分别为d1和d2,其厚度为h。
2.O型圈密封原理O型圈的密封原理取决于其材料的弹性和变形能力。
当O型圈被安装在密封槽中时,其周边受到压缩,使其变形并填充密封槽的凹槽。
由于O型圈的弹性恢复力和变形能力,在外界压力的作用下,O型圈会产生径向变形,从而达到密封效果。
3.O型圈密封结构设计要点(1)O型圈的材料选择:O型圈一般采用橡胶材料,如NBR、EPDM、FKM等,根据密封介质的不同选择相应的材料。
(2)O型圈的尺寸确定:尺寸的确定需要考虑密封槽的尺寸、压缩率和变形量等因素,确保O型圈在安装后可以填充密封槽并产生适当的变形。
(3)O型圈的安装方式:安装O型圈时应注意避免其被拉伸或损坏。
一般采用湿润润滑或涂抹润滑剂的方式,以减少安装时的摩擦力。
(4)O型圈的密封性能测试:设计完成后需要进行密封性能测试,如压缩变形率、耐温性、耐腐蚀性等。
4.O型圈密封结构设计实例以机械设备的密封结构设计为例,该机械设备使用水作为介质。
设计要求为:工作压力为2MPa,介质温度为-20℃~80℃,泄漏量小于0.1mL/min。
(1)材料选择:根据介质为水,可以选择EPDM材料,其具有良好的耐水性能。
(2) 尺寸确定:根据工作压力和介质温度,选择尺寸d1=20mm,d2=25mm,h=2mm。
(3)安装方式:采用湿润润滑的安装方式,避免损坏O型圈。
(4)密封性能测试:使用压缩变形率测试仪进行测试,测试结果符合设计要求。
通过以上设计步骤,可以得到适用于该机械设备的O型圈密封结构设计方案。
总结:O型圈密封结构设计需要考虑材料选择、尺寸确定、安装方式和密封性能测试等因素。
橡胶O型密封圈设计与胶料选择
橡胶O型密封圈设计与胶料选择一、O型圈概述与密封原理O型橡胶圈密封圈简称O型圈,是一种截面形状为圆形的橡胶圈。
O型密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。
O型圈有良好的密封性能,既可用于静密封,也可用于动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。
它的使用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种介质和各种运动条件的要求。
O型密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。
二、压缩率与拉伸量O型密封圈是典型的挤压型密封。
O型圈截面直径的压缩率和拉伸量是密封设计的主要内容,对密封性能和使用寿命有重要意义。
O型密封圈有良好的密封效果很大程度上取决于O型圈尺寸与沟槽尺寸的正确匹配,形成合理的密封圈压缩量与拉伸量。
2.1.压缩率压缩率W通常用下式表示:W=(d0-h)/d0×100%式中d0-----O型圈在自由状态下的截面直径(mm);h------O型圈槽底与被密封表面的距离(沟槽深度),即O型圈压缩后的截面高度(mm)在选取O形圈的压缩率时,应从如下3方面考虑:1.要有足够的密封接触面积;2.摩擦力尽量小;3.尽量避免永久变形。
从以上这些因素不难发现,他们相互之间存在矛盾。
压缩率大就可获得大的接触压力,但是过大的压缩率无疑就会增大滑动摩擦力和永久形。
而压缩率过小则可能由于密封沟槽的同轴度误差和O形圈误差不符合要求,消失部分压缩量而引起泄漏。
因此,在选择O形圈的压缩率时,要权衡各方面的因素。
一般静密封压缩率大于动密封,但其极值应小于25%,否则压缩应力明显松弛,将产生过大的永久变形,在高温工况中尤为严重。
O型密封圈压缩率W的选择应考虑使用条件,静密封或动密封;静密封又可分为径向密封与轴向密封;径向密封(或称圆柱静密封)的泄漏间隙是径向间隙,轴向密封(或称平面静密封)的泄漏间隙是轴向间隙。
O形橡胶密封圈设计
O形橡胶密封圈设计一、常用O形密封圈橡胶材料表一、常用O形密封圈橡胶材料注:已有标准,普通液压用O形密封圈橡胶材料GB7038,已调整为行业标准HG/T2579。
燃油用O形密封圈橡胶材料GB7527,已调整为HG/T3089,耐高温润滑油O形密封圈橡胶材料HG/T2021,酸碱用O形圈橡胶材料HG/T2181,真空用O形圈橡胶材料HG/T2333。
表二、O形密封圈橡胶硬度二、O形圈和沟槽的确定O形圈及沟槽的尺寸第列,国家标准主要有:GB3452.1液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列公差;GB/T3452.3液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸和设计计算准则。
相关的国际标准是ISO3601。
先由密封装置的工作直径,或者轴与孔的配合尺寸,根据标准第列决定O形圈的内径。
然后选取O形圈截面直径。
通常静密封取较小的截面直径,动密封取较大的截面直径,并参考表,考虑转轴的线速度。
第二步由O形圈的截面直径,查得沟槽的宽度和深度等尺寸与公差。
最后,进行预拉伸率、预压缩率和压缩率的校核计算。
三、O形圈的密封间隙为防止O形圈失效,需从图一和表三查出最大密封间隙Cmax。
如果是轴与孔之间间隙,Cmax 为孔直径与轴直径之差。
制造装配的半径间隙应小于0.5Cmax。
四、O形圈的预拉伸率O形圈在自由状态下有内径Di。
装配后O形圈内径的相对伸长率为:ε=(Dg-Di)/Di×100%式中:Dg——沟槽底的直径,mmDi——O形圈在自由状态下的内径,mm图一、O形圈的密封间隙与最大密封压力关系表三、O形密封圈的预拉伸率最大值五、O形圈的压缩率假如安装时O形圈没被拉伸,以原截面直径d被盖压在沟槽。
在沟槽深g<d的状态下,O 形圈截面d有压缩率:E=(d-g)/dG=(Dh-Dg)/2式中:g ——装配后的槽深,mmDh——盖的孔径,mm六、静态密封设计大多数静态密封,采用O形圈仅径向压缩。
O形圈静态密封设计,首先由所需的工作直径从O形圈的标准系列中,近似决定圈的内径Di、截面直径d及其公差。
O型圈及其槽设计
O型圈及其槽设计O型圈(O-ring)是一种圆环形状的密封元件,可以用于静态密封或动态密封,广泛应用于机械、汽车、航空航天、化工等领域。
O型圈的设计和槽的设计是确保密封性能的关键。
O型圈由材料、尺寸、尺寸公差、硬度、缩径、槽的设计和加工精度等多个因素决定。
O型圈通常由弹性的橡胶材料制成,例如丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)等。
不同的应用场景需要选择不同的材料,以满足耐热、耐油、耐腐蚀等特定要求。
O型圈的尺寸通常由其内径(ID)、外径(OD)和截面直径(CS)来确定。
O型圈的截面形状通常是圆形,也有其他非标准的截面形状可供选择,例如方形、矩形等。
为了确保密封性能,尺寸公差必须控制在合理范围内,以确保合适的密封和安装。
O型圈的硬度也是重要的设计参数之一、硬度决定了圈的压缩能力和密封性能。
一般来说,如果需要较好的密封性能,可以选择较高的硬度。
槽设计对于O型圈的密封性能至关重要。
槽的尺寸和形状必须与O型圈的尺寸一致,确保O型圈能够恰到好处地放置在槽中。
槽的形状通常是矩形或半圆形,具体选择取决于应用要求和O型圈的截面形状。
此外,槽的加工精度也会直接影响O型圈的密封性能。
槽必须光滑无缺陷,并且没有棱角或尖角,以避免对O型圈造成损坏。
槽的加工精度应符合相关的标准或规范。
为了提高O型圈的密封性能,常常需要使用辅助密封剂(例如润滑剂)来降低摩擦和磨损。
辅助密封剂可以使O型圈更容易安装,提高密封性能。
综上所述,O型圈及其槽的设计是确保密封性能的关键。
通过正确选择材料、控制尺寸和硬度、设计合适的槽形状并保持加工精度,可以提高O型圈的密封性能,确保系统的可靠运行。
在设计O型圈及其槽时,应根据具体的应用需求和相关标准或规范进行合理设计和选择。
O型密封圈设计范文
O型密封圈设计范文O型密封圈是一种常用的密封元件,它由圆环状橡胶制成,并安装在一些机械设备中,用于防止液体或气体泄漏。
O型密封圈具有结构简单、可靠性高、易于安装和替换等特点,广泛应用于各个领域。
下面将介绍O型密封圈的设计要点和一些注意事项。
首先要确定O型密封圈的尺寸,主要包括内径、外径和厚度。
内径的最小值应等于密封部位的最大直径,以确保良好的密封效果。
外径的最大值应小于安装孔的直径,以确保密封圈可以完全装入。
厚度通常为密封圈截面的一半,这样可以保证均匀施加压力并确保密封性能。
根据具体应用条件和工作压力,可以根据相关标准或经验选择合适的尺寸。
其次要选择适当的材料。
O型密封圈一般采用橡胶材料制成,如丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)等。
在选择材料时,需要考虑工作环境的温度、介质的化学性质以及压力等因素。
不同的材料具有不同的耐油性、耐热性和耐溶剂性能,因此需要根据实际情况进行选择。
设计过程中还需要注意密封圈的截面形状。
O型密封圈一般采用圆形截面,但也可以根据具体需求选择其他形状,如方形、U形等。
截面形状的选择需要考虑密封效果、安装方式和材料的可用性等因素。
另外,安装方式也是设计过程中需要考虑的因素。
O型密封圈的安装通常分为静态密封和动态密封两种方式。
静态密封适用于密封圈不需要运动的场合,而动态密封适用于密封圈需要在运动中密封液体或气体的场合。
在动态密封中,需要考虑密封圈与活塞、轴等零件的配合间隙和表面粗糙度,以确保良好的密封效果和使用寿命。
最后,为了提高密封效果,还可以采用一些辅助措施。
如增加密封面积、添加填充物、采用双密封圈等方式。
通过这些措施可以增加密封圈与密封部位之间的摩擦力和密封效果,提高密封性能。
综上所述,O型密封圈的设计涉及到尺寸选择、材料选择、截面形状、安装方式以及辅助措施等多个方面。
设计时应根据具体应用条件和要求,选择合适的参数和材料,以确保其良好的密封性能和使用寿命。
O形圈设计指导
O形圈设计指导前言本指导手册大部分资料来自北密O型圈样本,本着便于大家交流学习的目的而编写,绝不用于商业目的。
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您可以自由传播本资料,但请不要修改!您可以引用本资料,但请注明引用出处!相互学习,在交流中进步,努力让中国制造更专,更精,更高!百镇-气力输送;一流(QQ:229335940;Email:ac123ac@)目录橡胶材料特性: (3)一丁腈橡胶(NBR) (3)二氢化丁腈橡胶(HNBR) (3)三氟橡胶(FKM) (3)四硅橡胶(VMQ): (3)五三元乙丙橡胶(EPDM): (3)六天然橡胶(NR) (3)七氯丁橡胶(CR) (3)八丙烯酸酯橡胶(ACM) (3)常见橡胶使用温度范围: (4)胶料的化学物理性能: (5)一耐介质性能(含图表) (5)二硬度: (6)三压缩变形: (6)四拉伸强度 (6)五扯断伸长率 (6)六脆性温度 (6)七热空气老化性能 (6)O形圈: (6)一O形圈的特点: (6)二O形圈的密封类型和结构 (7)三O形圈材料标准: (8)四O形圈的密封 (9)五O形圈尺寸系列标准 (14)六O形圈的失效原因与对策 (18)七O形圈的安装与贮存 (18)橡胶材料特性:橡胶材料主要是指各种橡胶生胶(也叫聚合物、弹性体),它决定胶料的性能、工艺和成本。
橡胶材料主要有两个来源:一是从天然植物中提取制备的即天然橡胶,二是人工合成橡胶。
橡胶密封件应用较多的橡胶有以下几种:一丁腈橡胶(NBR):使用温度为-30℃~+110℃,具有优异的耐油性。
耐磨、耐老化、耐热、耐水、耐气透等性能也较好。
但弹性、耐寒性、电绝缘性较差。
丁腈橡胶广泛应用于耐油橡胶制品,如O形圈、油封、各种密封垫圈等。
但对于有较高的耐热、耐寒或压缩永久变形要求的制品,比没有这些要求的制品成本高20~50%。
二氢化丁腈橡胶(HNBR):使用温度:-30℃~+150℃,耐热性、耐汽油性、耐臭氧性、耐磨性和物理性能均优于NBR。
橡胶密封圈材质种类及O型圈配方设计!
橡胶密封圈材质种类及O型圈配方设计!由一个或几个零件组成的环形罩,固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙,防止润滑油漏出及外物侵入。
密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈。
1、NBR丁腈橡胶密封圈:适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。
是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。
不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和氯仿。
一般使用温度范围为-40~120 ℃。
2、HNBR氢化丁腈橡胶密封圈:具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。
比丁腈橡胶有更佳的抗磨性。
适用于洗涤机械、汽车发动机系统。
不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。
一般使用温度范围为-40~150 ℃。
3、SIL硅橡胶密封圈:具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。
有很好的绝缘性能。
但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。
适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。
还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等。
不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中。
一般使用温度范围为-55~250 ℃。
4、VITON氟素橡胶密封圈:耐高温性优于硅橡胶,有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性,耐寒性则不良。
对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力,尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。
适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。
不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。
一般使用温度范围为-20~250 ℃。
5、FLS氟硅橡胶密封圈:其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳。
能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。
一般使用温度范围为-50~200 ℃。
6、EPDM三元乙丙橡胶密封圈:具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。
可用于醇类及酮类,还可用于高温水蒸气环境之密封。
O型圈设计参考
表四 O形橡胶密封沟槽各配合偶件的表面光洁度
3.3 O形圈的材料选用
O形圈材料选择主要考虑以下几点: 1)O形圈的工作状态 是指O形圈用于静密封、动密封还是滑动密封。 2)机器的工作状态 指机器处于连续工作还是断续工作,并考虑倒每次断续 时间的长短,是否有冲击载荷作用在密封部位。 3)工作介质的情况 工作介质是气体还是液体,并考虑其物理和化学性能。 4)工作压力 压力大小,波动幅度和频率以及瞬时出现的最大压力等。 5)工作温度 包括瞬时出现的温度以及冷热交替出现的温度。 6)价格与来源。 一般来说耐油用丁腈橡胶,耐天候和臭氧用氯丁橡胶,耐热用丙烯酸酯橡
最小倒角长度Zmin
1.1 1.5 1.8
2.7
3.6
槽底圆角半径r1 槽楞圆角半径r2
0.2-0.4
0.4-0.8 0.1-0.3
0.8-1.2
活塞杆密封沟槽槽底最大直径d3max=d4+2t,d4活塞杆直径
活塞杆密封沟槽槽底最小直径d6min=d5max+2t,d5max活塞杆最大直径
3.2.3 沟槽的选择设计
拉伸量的取值范围为1%-5%。如表一给出了O型圈拉伸量的推荐值,可根
据轴径的大小,按表选限取O型圈的拉伸量。
表一 O型圈压缩率与拉伸量的限取范围
密封形式 静密封
往复运动 旋转运动
密封介质 液压油 空气 液压油 空气 液压油
拉伸量α(%) 1.03~1.04 <1.01 1.02 <1.01 0.95~1
20 代表O形圈内径为20mm 2.4 代表O形圈的截面直径是2.4mm GB3452.1 代表的是标准号, 82 代表的是标准公布年代。 2)24002000 GB3452.1-82 2400 代表O形圈的截面直径是2.4mm 0200 代表O形圈内径为20mm
o型密封圈密封结构设计
o型密封圈密封结构设计
O型密封圈是一种常用的密封结构,可以用于防止液体或气体泄漏。
其设计需要考虑以下几个关键因素:
1. 材料选择:O型密封圈一般由橡胶或硅胶等弹性材料制成,材料选择应根据具体的工作环境和介质特性来确定,确保密封圈具有良好的耐油、耐溶剂和耐高温性能。
2. 截面形状:O型密封圈的截面形状是圆环状,内径和外径之间有一定的厚度。
一般情况下,内径应与密封件的外径相匹配,确保密封圈能够紧密贴合并形成有效的密封效果。
3. 安装方式:O型密封圈可以通过压入、拉伸或固定等方式安装。
安装时应确保密封圈周边无损伤,并保证其正确位置和夹持力,以确保密封圈能够有效工作。
4. 表面处理:在设计过程中,还应考虑到密封圈与密封件接触表面的处理,如采用抛光、涂覆润滑剂等方式,以减小摩擦阻力、延长使用寿命和提高密封性能。
5. 密封压力:密封圈的设计应考虑工作环境下的压力,通过选择适当的截面形状和材料,确保密封圈在工作压力下能够保持良好的弹性和密封性能。
综上所述,O型密封圈的设计需要综合考虑材料选择、截面形状、安装方式、表面处理和密封压力等因素,以确保其具有优良的密封性能。
耐热o型圈、耐寒O型圈、耐磨O型密封圈、耐油O型密封圈、耐酸碱化学腐蚀O型圈规格
耐热o型圈、耐寒O型圈、耐磨O型密封圈、耐油O型密封
圈、耐酸碱化学腐蚀O型圈规格
耐热o型圈、耐寒O型圈、耐磨O型密封圈、耐油O型密封圈、耐酸碱化学腐
蚀O型圈规格
耐热o型圈、耐寒O型圈、耐磨O型密封圈、耐油O型密封圈、耐酸碱化学腐蚀O型圈规格
全包氟O型规格该产品采用FEP、PFA特种耐高温氟塑料与橡胶,以特殊工艺复合而成,它具有橡胶O形较所具有的高压缩永久不变形性能,又具有氟树脂特有的耐热、耐寒、耐磨、耐油、耐酸碱化学腐蚀、各种化学腐蚀等特点。
可广泛用于各种动静密封场合,可替代所有传统的橡塑O形圈。
①工作压力:最高35MPa,5MPa以上压力建议使用挡圈式压环。
②工作温度:-50℃~+260℃
③工作介质:除部分氟化物及熔融碱金属外所以气态、液态、固态介质。
④O圈使用压缩率:截面压缩率d2%,动密封6%-20%,静密封15%-30%
⑤由于双层全包O形圈的结构特点决定了它的拉伸性能比纯橡胶O形圈差。
所以在选型和安装时,一定要引起重视和注意。
别外双层全包O形圈设计,计算压缩率应以内径为基准。
不容易安装,难安装的工程结构,应用辅助工具完成安装。
以免破坏O形圈外部结构和形状,影响O形圈的密封效果。
双层全包O型圈、PTFE+C双层全包O型密封圈及PFA、FEP单层全包O型密封圈。
来自于Viton/Silicone橡胶与Teflon FEP/PFA两种才智的有机结合,具有普通橡胶和纯Teflon O形圈无可比拟的密封性和长寿命,尤其适用于苛刻的介质中。
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四川化工职业技术学院高分子材料应用技术专业综合实训报告项实学学目习生名班姓称级名号耐油 O 型橡胶圈设计高分子 1431 班xxx14020211指导老师屈超陈勇┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊目录1.实习内容 (1)1.1项目简介 (1)1.1.1 O型圈简介 (1)1.1.2 O型圈配方 (1)1.2生产工艺流程 (2)1.2.1 工艺流程图 (2)1.2.2 各生产工序介绍 (2)1.2.2.1 塑炼 (2)1.2.2.2 混炼 (3)1.2.2.3 硫化 (3)1.2.2.4 拉伸强度与扯断伸长率的测定 (4)1.3实训中遇到的问题 (5)2.实习总结 (7)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊3.谢辞 (9)1.实习内容1.1 项目简介1.1.1 O型圈简介O型橡胶圈密封圈简称O型圈,是一种截面形状为圆形的橡胶圈。
O型密封圈是液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。
O 型圈有良好的密封性能,既可用于静密封,也可用于动密封中;不仅可单独使用,而且是许多组合式密封装置中的基本组成部分。
它的使用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种介质和各种运动条件的要求。
O型密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。
1.1.2 O型圈配方┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊1.2程生产工艺流┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊1.2.1 工艺流程图四川化工职业技术学院1.2.2 各生产工序介绍1.2.2.1 塑炼实习报告┊┊┊方法:薄通塑炼法工艺条件:温度为40~50℃时间为10min~15min┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊辊速为16~20r/min步骤:a.接通电源,按照设备的正常操作进行,开车并进行空转。
b.调整开炼机的辊距,将辊温调至40~45℃,辊距调至4~5mm,将胶料靠近主动轮方投入连续破胶5min。
c.将辊距调至0.8~1mm,使用薄通塑炼破胶12次,其间可使用打卷的方式进行破胶。
d.将辊距调至10~12mm使用薄通塑炼,其薄通次数设为10~12 次;e.再次塑2~3次,本次实训中,翻胶进行了2 次,然后下片,将塑炼好的胶料放置料盘中冷却8~72h。
1.2.2.2 混炼目的:为了均匀的使配合剂分散到胶料中,避免配合剂打团打结现象。
设备:密炼机、双辊开炼机(本次实训采用双辊开炼机混炼)。
方法:包辊方式,采用两面三刀的方式让配合剂快速的分散大奥胶料中,期间可使用打三角包的方式是配合剂混合均匀。
工艺条件:辊温不得超过50℃、辊速为16~20r/min、时间为20~30min、辊距为4~8mm。
操作步骤:a.加入塑料胶进行包辊。
b.完成包辊后依次加入固体软化剂(硬脂酸)混合均匀c.硬脂酸加入完成后,加入小料(促进剂、活性剂、防老剂)期间可使用两面三刀的方式使小料快速的分散到胶料。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊d.加入大料,逐步加入补强剂(碳酸钙),分步加入,避免加入过多,无法快速的混合均匀,期间要将辊筒上部的堆积胶料放下,保证配合剂的混合均匀。
e.最后加入硫磺,采用两面三刀或者打三角包的方式是硫磺快速的混合均匀,避免混炼的次数过多,温度升高,产生提前硫化现象。
注意事项:(1)混炼时,注意加料顺序,加料顺序错误轻则混合不均匀,重则混炼效果失败,胶料的性能下降。
(2)混炼温度不能过高,避免产生提前硫化现象。
(3)按照开炼机的安全注意事项进行操作。
1.2.2.3 硫化设备:平板硫化机、一模三腔模具。
方法:热硫化法。
实验步骤:a.先检查平板硫化仪是否能正常工作,能正常工作后,接通电源,设定硫化温度并且升温。
b.当温度达到时,将模具放入平板硫化仪中进行预热处理20-30min.使模具温度不会太低,便于快速硫化胶料。
c.当模具温度达到后,取出模具,称取一定量的胶料放入模具中。
d.将放有胶料的模具放回平板硫化仪中硫化。
并排气。
避免片材产生气泡。
e.完成硫化将硫化胶取出冷却至室温。
1.2.2.4 拉伸强度的测定目的:确保所设计的配方符合生产要求。
设备:万能拉力试验机,哑铃型裁刀、制样机。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊工艺条件:输入原始数据,包括试样的长度,试样的厚度和宽度。
操作步骤:a.工作前必须穿戴好劳动保护用品,检查拉伸机是否完好,严禁在拉伸机不正常情况下工作b.检查拉伸机拉伸销固定装置是否紧固,拉伸销是否变形,无任何异常后调整拉伸丝杆符合拉伸瓶体尺寸b.预拉伸瓶体,并对实际测量体尺寸,都符合尺寸要求后方可正式工作d.定期检查油缸液压情况,油质出现问题或达不到总高度三分之二即使换油或加油e.工作完毕后清理设备及地面卫生,并记录好工序传递单。
实验数据记录:数据分析:┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊1.由1,3 组数据可以看出我们组橡胶是比较软的,在配方中我们可以减少增塑剂的用量,并加大填料的用量,来提升橡胶的硬度,从而减少压缩比,保证O型密封圈的适用性。
2.有两组比较大的差异,是因为拉伸试验机有一些小问题,导致拉伸过程实际位移并不准确。
1.3 实训中遇到的问题1.采用哪一种防老剂与丁腈橡胶O橡胶圈更合适2.胶料未进行烘干,出现了硬化。
3.对丁腈橡胶的性能理解不够深刻4.胶料受污染现象较严重5.硫化过程中有气泡6.成品颜色脏,对模具的清洁不到位。
7.混炼过程中,填充剂过多,难以分散。
8.混炼过程时间过长,导致胶料质量不好。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊9.白炭黑过多,且在丁腈橡胶中不宜分散,使大量时间被浪费,导致质量下降。
2.实习总结随着毕业时间的渐渐临近,我们在学校逗留的时间也越来越少。
为了巩固我们所学的理论知识,提高我们的实际操作能力;同时也为了我们能将所学的知识利用于实际操作之中,使我们提前适应相关操作,故进行了此次的专业综合实训。
在这个为期两周的“握力圈的生产”专业综合实训中,由于时间不足的原因,导致了原本近两周的实验,被压缩到仅有3天左右,┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊这也直接的导致了我们实验没有办法做完所有的实验,只能完成炼胶、硫化、拉伸强度与断裂伸长率的相关测定。
但是,在这仅有的3天左右的时间里,我们却将我们所能做的尽我们的力将它做到了最好。
首先,在进行实验之前,仅用了一个上午,我们就将我们的实验方案探讨的差不多了。
其实在实验方案中,第一要义也是整个实验中最重要的一项,就是找到一个合适的配方,第二要义则是实验相关的过程,如果没有合适的配方的话,那么我们后面所做的一切都是徒劳的,一旦配方出错,那么虽然我们后面的步骤是正确的,最终却无法得出我们原本想要的相关性能,所以,在确定实验配方过程中,不能马虎大意,否则结果只会事倍功半!然后则是我们小组一步步地探讨、钻研、琢磨,改进配方。
在混炼的过程中出现了胶料难以和配合剂充分的混合,在我们多次的进行三角包、两面三刀的方法之下,最终将其混合进了胶料中,虽然胶料上还是有配合剂,但总的来说还是很好了。
后期的硫化以及性能测试等方面,由于胶料、配合剂混合的不是很好的原因,效果不是很理想。
这次为期两周的综合实训,对以后实习工作奠定坚实的基础,让大家留下了难忘的记忆,我们也通过这次试验画上了从小学到大学读书生涯一个完美的句号。
但却是我们工作生涯一个新的起点新的开始,所有的都是未知,等待我们去学习探索,┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊ 3.谢辞┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊叮叮叮,又是一节课结束了,我们人生中最重要的一课也跟着结束了。
时间似那刹那芳华、白驹过隙。
带走了我们最快乐、忧伤,也是我们人生中最重要的大学生活,还没机会来得及回味各种滋味,最后的实训时间就没有了,在学校逗留的时间也没有了。
是否记得,当我们刚跨足校园时的青涩与迷茫?是否记得,我们在实验室进行实训时的专心致志?是否记得,老师为我们授业解惑时的良苦用心?这些,都已经随着我们的成长、时间的流逝,早已渐行渐远。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊我们也即将跨足社会,但我们怎能忘却那可爱的同学以及对我们视如己出的敬爱的老师呢?老师的谆谆教诲,我们不能忘记,那是他们曾经走过的路。
现在留给了我们,我们应该好好珍惜,感谢他们,是他们的经验让我们少走了许多的弯路,教会我们做人,让我们学会成长。
无以为报,只能对老师们报以一句:谢谢你们,敬爱的老师们,感谢你们的教导以及无私的奉献。
无论身在何处,也会心存感恩,感恩父母,给予我们生命、抚养我们成长;感恩老师,作为我们人生的引路人,指导我们前行。
谢谢你们!心之所至,勿忘感恩!。