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武汉耀泰机电设备有限公司专业经营 力士乐,派克,ATOS,油研,万福乐,ASCO 等品牌的液压和气动产品。
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2.1液压卡紧的原因 压力油液流经液压阀圆柱形滑阀结构时,作用在阀芯上的径向不平衡力使阀芯卡住,称为“液压卡紧”。液压系统中产生“液压卡紧”是由于滑阀运动副几何形状误差和同轴度变化使阀芯产生径向不平衡力的结果。 2.2液压卡紧的危害 轻微的“液压卡紧”使阀芯移动时摩擦阻力增加,严重的可导致所控制的系统元件动作滞后,使液压设备发生故障。当液压卡紧阻力大于阀芯移动力时,阀芯便会被“液压卡死”,无法移动。如果液压阀芯的移动是以电磁力驱动的,一旦发生阀芯被“液压卡死”,交流电磁铁极易损坏。“液压卡紧”会加速滑阀的磨损,降低元件的使用寿命。 2.3液压卡紧的消除 应提高液压油的清洁度,减少颗粒性污染物进 人阀芯与阀孔配合面的几率。要保证阀芯和阀孔的 配合精度。装配、 安装滑阀时,保证紧定扭矩,并且应均匀扭紧。保证液压油使用中的合适温度,以免阀芯受热膨胀而变形。对于表面开有均压槽的阀芯,则应注意均压槽的畅通。 3液压冲击 。
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s。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。如液压挖掘机的中央回转接头的分配阀动密封机构。一般O形密封圈在旋转运动密封装置中使用较少。O形密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。O型密封圈与其他型式密封圈比较,具有以下优点: 1)结构小巧,装拆方便; 2)静、动密封均可使用; 3)动摩擦阻力比较小; 4)使用单件O形密封圈,可对两个方向起密封作用; 5)价格低廉。 九、Y型圈有什么特点和性能?有那些用途? 答:Y形密封圈的截面呈Y形,是一种典型的唇形密封圈。按其截面的高、宽比例不同,可分为宽型、窄型、Yx型等几类;若按两唇的高度是否相等,则可分为轴、孔通用型的等高唇Y形密封圈和不等高唇的轴用Y形密封圈和孔用Y形密封圈。Y形密封圈广泛应用于往复运动密封装置中,其使用寿命高于O形密封圈。Y形密封圈的适用工作压力不大于40MPa,工作温度为-30~80℃ ,工作速度范围:采用丁睛橡胶制作时为 0. 01~0. 6m/s;采用氟橡胶制作时,为0.05~0.3m/s;采用聚氨酯橡胶制作时,则为 0.01~lm/s。Y形密封圈的密封性能、使用寿命及不同挡圈时的工作压力极限,都以聚氨酯橡胶材质为佳。 Y形密封圈的特点是: 1)密封性能可靠; 2)摩擦阻力小,运动平稳; 3)耐压性好,适用压力范围广; 4)结构简单,价格低廉; 5)安装方便。 。
1、氟橡胶(fluororubber)是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分性体。 <<<<氟橡胶的优点 在橡胶密封材料中,其耐热性(分解温度大于400摄氏度)、 耐油性(各种燃油、液压油、润滑油、合成油)、耐溶剂、耐气候(耐此外线、耐臭氧、耐辐射)、耐化学介质性,所有表腈橡胶、聚氨酯橡胶不能使用的高温环境下或特殊工作液中,均可用氟橡胶作为密封件的所的材料,不自燃、不助燃、遇火有自熄性,具有良好的物理机械性能,是所有合成橡胶中其综合力,俗称为“橡胶王”成为现代工业尤其是高技术领域不可缺少和替代的基础材料之一。 <<<<氟橡胶的缺点 其加工工艺性能不容易掌握,价格较高,绚烂为腈橡胶的20倍,耐寒性,耐水性较差,常温下弹性的较差,市场上已研制出耐寒性、耐水性提高的氟橡胶产品,另外还有耐性和耐药品性更优于普通氟橡胶的FFKM,但是价格比氟橡胶高10倍之多。 <<<<氟橡胶密封件的应用 氟橡胶被广泛应用于国防、、汽车和航空、及石油领域,氟橡胶油封还被用在钻井机械,炼油设备,天然气脱硫装置上,可同时承受高温高压油类和强腐蚀介质等苛刻条件环境,在化式领域氟橡胶油封被用在泵,管接头,设备容器上,用于密封无机酸,有等化学物质;在工业上,氟橡胶主要用于、航空及运载、、战斗机、新型的油封、油管和电气线路护套等方面,是国防工业中无法替代的关键密封件材料之一。 五、氢化橡胶 氢化橡胶是一种合成的聚合物,以氢化反映使橡胶的碳氢链达到饱和,此特殊的氢化过程减少许多橡胶(NBR)聚合物主链上的双键,因此,氢化橡胶除保有原本橡胶的特性外,且比橡胶具备更高度的耐热、耐臭氧老化、耐热、耐化学的性质与机械特质。 氢化橡胶像橡胶一样,丙烯腈(ACN)的含量增加,抗石油基油和燃油的效果就增强,但其低温性能则降低。丙烯腈的含量通常介于18%至50%之间。氢化橡胶填补了橡胶和氟橡胶在许多领域应用上的不足。 氢化橡胶已大量取代橡胶,使用于极高温度的环境;氟橡胶虽然被证实具有优异的耐原油和加工油,试验结果也显示,当置放于现代油井中含有少量的胺类腐蚀抑制剂环境下会急剧老化,因此也已被氢化橡胶取代。 <<<<氢化橡胶的优点 优异的耐热、耐油性 超越橡胶五倍的耐燃油性及耐臭氧性 耐磨性佳 氢化橡胶的缺点 和橡胶一样,氢化橡胶不耐极性溶剂。氢化橡胶是由橡胶经催化加氢而成的新型弹性体。氢化反应增大其冷流性(予温度或施予材料的负荷升高而产生的材料变形)。加氢反应后由于分子结构的变化,使HNBR 在低温下的弹性降低。。
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