Jan 31, 2024 Atstāj ziņu

Sūkņa vārpstas blīvējuma ierīces uzbūve, princips un klasifikācijas inventārs

 

Vārpstas blīvējuma ierīces funkcija: Tā kā starp rotoru un sūkņa korpusu ir noteikta atstarpe, daļā, kur sūkņa vārpsta izvirzīta no sūkņa korpusa, ir uzstādīta blīvēšanas ierīce. Blīvējums ūdens sūkņa iesūkšanas galā tiek izmantots, lai novērstu gaisa noplūdi, iznīcinot vakuumu un ietekmējot ūdens uzsūkšanos, un blīvējums ūdens izplūdes galā novērš augstspiediena ūdens noplūdi.


Iepakojuma blīvējuma ierīce (iepakojums)

1. Struktūra

Galvenokārt sastāv no: vārpstas uzmavas, blīvējuma caurtekas, blīvējuma, ūdens blīvējuma utt.

1. Vārpstas uzmava: to izmanto, lai aizsargātu vārpstu, novērstu šķidruma koroziju vārpstā un novērstu vārpstas tiešu berzi pret blīvi.

2. Iepakošanas caurteka un iepakojums: (iepakošanas kaste un iepakojums) ir funkcija, kas atdala sūkņa korpusa ārpusi no iekšpuses, lai samazinātu noplūdi.

3. Ūdens blīvējums: ūdens blīvējuma gredzenu pievieno garšvielu caurtekai un izlīdzina ar ārējo ūdens blīvējuma cauruli. Darbības laikā mazie caurumi un rievas ap ūdens blīvējuma gredzenu veido ūdens gredzenu, lai novērstu gaisa noplūdi sūknī. Tas var arī ieeļļot un atdzesēt blīvējumu un bukses, novēršot blīvējuma un bukses masveida nodilumu.

2. Noplūdes ārstēšana

Darba process: Lai samazinātu noplūdes apjomu, vispirms pareizi jāuzstāda blīvējums.

1) Vispirms rūpīgi notīriet blīvējuma caurtekas iekšpusi un pārbaudiet, vai vārpstas uzmavas un blīvējuma caurtekas ārējās virsmas ir neskartas un vai nav acīmredzams nodilums.

2) Iepakojuma specifikācijas jāizvēlas saskaņā ar noteikumiem, veiktspējai jābūt piemērotai piegādājamajam šķidrumam, un izmēram jāatbilst prasībām. Pārāk smalks, un tas iztecēs.

3) Griežot iepakojumu, naža malai jābūt asai, savienojuma vietai jābūt nogrieztai 30o līdz 45o leņķī, un griešanas virsmai jābūt gludai. Izgrieztajam blīvējumam pēc uzstādīšanas pildījuma caurtekā jābūt veselam aplim, un tas nedrīkst būt īss vai pārāk garš.

4) Pēc tam, kad blīvējums ir iestrādāts blīvējuma caurtekā, divu blakus esošo apļu savienojumiem jābūt nobīdītiem vismaz par 90o. Ja tas ir aprīkots ar ūdens dzesēšanas konstrukciju, ir jāpievērš uzmanība blīvējošās caurtekas dzesēšanas ūdens ieplūdes pārvietošanai un ūdens blīvējuma gredzena gredzenveida kameras izlīdzināšanai ar ūdens ieplūdi.

5) Pēc pēdējā blīvējuma gredzena uzstādīšanas uzstādiet blīvējuma blīvi un vienmērīgi pievelciet, līdz tiek apstiprināts, ka blīvējums atrodas vietā. Pēc blīvējuma blīvējuma atskrūvēšanas vēlreiz pievelciet to līdz atbilstošajam pievilkšanas spēkam. (Parasti pēc blīvējuma uzstādīšanas labāk to nesavilkt vai nedaudz pievilkt. Pēc tam, kad sūknis ir piepildīts ar ūdeni, pievelciet blīvi, bet ļaujiet blīvējumam nedaudz noplūst. Pēc sūkņa iedarbināšanas pievelciet saskaņā ar iepakojuma temperatūra un noplūdes daudzums. Iepakojums. Tas ir, tas nevar izplūst pārāk daudz vai temperatūra ir pārāk augsta.)

6) Pēc blīvējuma pievilkšanas pārbaudiet atstarpi starp blīvējuma blīvi un vārpstu. Atstarpēm ap dziedzeri jābūt vienādām; pārbaudiet, vai spiediens ap dziedzeri ir vienāds. Novērst berzi starp dziedzeru un vārpstu.

3. Pārbaude pēc iepakošanas

Pārbaudiet, vai blīvslēga stiprinājuma uzgriežņa pievilkšanas spēks ir atbilstošs. Ja pievilkšanas spēks ir pārāk liels, lai gan noplūde tiks samazināta, palielināsies berze starp blīvi un uzmavas virsmu. Smagos gadījumos tas radīs siltumu un dūmus, līdz iepakojums ir saplīsis. Un krūms ir sadedzināts; ja pievilkšanas spēks ir pārāk mazs, noplūde būs liela. Tāpēc pievilkšanas spēkam jābūt atbilstošam. Šķidrumam pakāpeniski jāsamazina spiediens caur spraugu starp blīvi un buksi un jāveido ūdens plēve, lai palielinātu eļļošanu, samazinātu berzi un atdzesētu buksi. Pēc sūkņa iedarbināšanas labāk ir saglabāt nelielu šķidruma daudzumu, kas izplūst no blīvēšanas caurtekas. Dziedzera pievilkšanas spēku var noregulēt pēc sūkņa iedarbināšanas.

bilde


Mašīnas blīvējums

1. Mehāniskā blīvējuma forma un darbības princips

Mehāniskais blīvējums ir gala virsmas blīvēšanas ierīce bez blīvējuma, kas ierobežo darba šķidruma noplūdi gar rotējošo vārpstu. Tas galvenokārt sastāv no statiska gredzena, kustīga gredzena, elastīgiem (vai magnētiskiem) elementiem, transmisijas elementiem un papildu blīvgredzeniem.

bilde
Mehāniskais blīvējums darbojas, paļaujoties uz kustīgu gredzenu, kas piestiprināts pie vārpstas, un statisku gredzenu, kas piestiprināts pie sūkņa korpusa, un izmanto elastīgā elementa elastīgo spēku un blīvējuma šķidruma spiedienu, lai veicinātu cieši pieguļošas gala virsmas. kustīgie un statiskie gredzeni, lai sasniegtu blīvēšanas funkciju. no. Mehāniskā blīvējuma ierīcē spiediena vārpstas blīvējuma ūdens, no vienas puses, novērš augstspiediena ūdens noplūdi, un, no otras puses, iespiežas kustīgajos un nekustīgajos gredzenos, lai uzturētu plūstošu eļļošanas šķidruma plēvi tā, lai kustīgie un nekustīgie gredzeni nesaskaras. Tā kā plūstošā membrāna ir ļoti plāna un uz to iedarbojas augstspiediena ūdens, noplūde ir minimāla. Papildu blīvgredzeni tiek izmantoti starp statisko gredzenu un blīvgredzenu (B), starp kustīgo gredzenu un rotējošo vārpstu (C) un starp blīvgredzenu un korpusu (D), lai atrisinātu blīvēšanas problēmas šajos noplūdes punktos. .

2. Mehāniskā blīvējuma darba process

Statiskais gredzens un blīvgredzens ir noslēgti ar statiskā gredzena blīvējuma gumijas gredzenu, un blīvējošā gumijas gredzena elastīgo blīvumu izmanto, lai fiksētu statisko gredzenu uz blīvējuma blīvējuma, un pret rotācijas tapu izmanto, lai novērstu statisko elektrību. gredzens no rotācijas; kustīgais gredzens izmanto Elastīgā elementa elastīgais spēks ir cieši saistīts ar statisko gredzenu. Kustīgais gredzens un vārpsta ir noslēgti ar kustīgā gredzena blīvējuma gumijas gredzenu un ir savienoti ar elastīgo elementu caur transmisijas tapu. Tie griežas kopā ar elastīgo elementu. Elastīgais elements tiek fiksēts ar stiprinājuma skrūvēm. Rotē ar asi uz asi. Tādā veidā, kad vārpsta griežas, rotējošā vārpsta virza elastīgo elementu, lai tas grieztos caur stiprinājuma skrūvi, un elastīgais elements virza kustīgo gredzenu, lai tas kopā grieztos caur transmisijas tapu, tādējādi izraisot relatīvu rotācijas kustību un labu saderību starp kustīgajiem elementiem. gredzens un statiskais gredzens. kontaktu, lai sasniegtu blīvēšanas mērķi.

3. Mehānisko blīvējumu veidi

1. Saskaņā ar gala virsmu tas ir sadalīts: viena gala virsma un dubultā gala sejas mehāniskā blīve.

1) Viena gala mehāniskais blīvējums: mehānisks blīvējums, kas sastāv no pāris blīvējošām gala virsmām. Tam ir vienkārša struktūra, to ir viegli ražot un uzstādīt, un to parasti izmanto, ja pašai barotnei ir laba eļļošana un tā pieļauj noplūdi.

2) Divu galu mehāniskais blīvējums: mehānisks blīvējums, kas sastāv no diviem blīvējošo gala virsmu pāriem. Ja pašai videi ir slikta eļļošana, tā ir toksiska, uzliesmojoša, sprādzienbīstama, viegli eksplodējama un tai ir stingras prasības attiecībā uz noplūdi. Starp abām gala virsmām blīvēšanai un dzesēšanai ievada blīvējošu dzesēšanas šķidrumu, kas ir augstāks par vidējo spiedienu. Ir iespējams panākt nesēju "nulles noplūdi". Tas ir sadalīts aksiālās un radiālās dubultās gala virsmās.

2. Saskaņā ar balansēšanas metodi: līdzsvaroti un nelīdzsvaroti mehāniskie blīvējumi.

1) Līdzsvarots mehāniskais blīvējums: tas var izlādēt barotnes spiedienu, kas iedarbojas uz blīvējuma gala virsmu. Dažādas izkraušanas pakāpes tiek iedalītas daļējā līdzsvarotā veidā (daļēja izkraušana) un pārmērīgi līdzsvarotā veidā (pilnīga izkraušana). Tas var samazināt berzi un nodilumu uz gala virsmas, samazināt berzes siltumu, un tam ir liela nestspēja. Tomēr struktūra ir sarežģīta, un parasti uz vārpstas vai uzmavas ir jāapstrādā solis, kas ir dārgi.

2) Nelīdzsvarots mehāniskais blīvējums: tas nevar izlādēt barotnes spiedienu, kas iedarbojas uz blīvējuma gala virsmu. Tam ir vienkārša struktūra, un to plaši izmanto, ja vidējais spiediens ir mazāks par 0,7 Mpa.

3. Atbilstoši atsperu izvietojumam: atsperē iebūvēts mehāniskais blīvējums un atsperes ārējais mehāniskais blīvējums.

1) Atsperē iebūvēts mehāniskais blīvējums: atspere saskaras ar barotni. Tas ir uzņēmīgs pret koroziju, un to viegli bloķē vidē esošie gruži. Ja atspere griežas kopā ar asi, tā nav piemērota izmantošanai augstas viskozitātes vidē.

2) Atsperes ārējais mehāniskais blīvējums: atspere neatrodas vidē un nesaskaras ar barotni. Izmanto iekārtām ar ļoti kodīgu, augstu viskozitāti un viegli kristalizētu vidi.

4. Atbilstoši atsperu skaitam: vienas atsperes mehāniskais blīvējums un vairāku atsperu mehāniskais blīvējums.

1) Elastīgajā elementā (blīvējuma kompensatorā) ir tikai viena atspere. Atsperes stieple ir biezāka, izturīga pret koroziju, un cietās daļiņas nav viegli uzkrāties pie atsperes, bet spēks uz gala virsmu ir nevienmērīgs.

2) Elastīgajā elementā (blīvējuma kompensatorā) ir atsperu komplekts. Spēks uz gala virsmu ir samērā vienmērīgs, un ir viegli palielināt vai samazināt atsperu skaitu, lai pielāgotu atsperes spēku. Aksiālais garums ir īss, bet atsperes stieple ir plāna, izturības pret koroziju kalpošanas laiks ir īss, un uzstādīšanas izmēra prasības ir stingras.

5. Atbilstoši elastīgā elementa formai (blīvējuma kompensators): rotējošais mehāniskais blīvējums un statiskais mehāniskais blīvējums.

1) Rotējošais mehāniskais blīvējums: elastīgais elements (blīvējuma kompensators) tiek pagriezts ar vārpstu. To plaši izmanto, jo to viegli ietekmē centrbēdzes spēks uz atsperes rotācijas laikā, kas ietekmēs blīvējuma gala virsmas spiedienu. Nav piemērots liela ātruma situācijām.

2) Statiskais mehāniskais blīvējums: elastīgais elements (blīvējuma kompensators) negriežas kopā ar vārpstu. Piemērots liela ātruma situācijām. Piemērots liela ātruma situācijām.

6. Atbilstoši blīvējuma šķidruma (vides) noplūdes virzienam: iekšējās plūsmas mehāniskais blīvējums un ārējās plūsmas mehāniskais blīvējums.

1) Blīvējuma šķidruma (vidēja) noplūdes virziens starp gala virsmām ir pretējs centrbēdzes spēka virzienam. Noplūde ir neliela, un blīvējums ir uzticams.

2) Blīvējuma šķidruma (vides) noplūdes virziens starp gala virsmām ir tāds pats kā centrbēdzes spēka virziens. Ja griešanās ātrums ir ārkārtīgi liels, tas ir piemērotāks, lai stiprinātu gala virsmas eļļošanu, bet vidējais spiediens nav viegli pārāk augsts, parasti 1-2MPa.

7. Saskaņā ar blīvējuma gala virsmas kontakta režīmu: kontakta veids un bezkontakta mehāniskais blīvējums.

1) Kontakta mehāniskais blīvējums: Blīvējuma gala virsma ir robežeļļošanas vai pusšķidras eļļošanas stāvoklī. Struktūra ir vienkārša un noplūde ir maza, taču nodilums, enerģijas patēriņš un siltuma ražošana ir liela, un tā izmantošana lielā ātrumā un augstā spiedienā ir pakļauta noteiktiem ierobežojumiem.

2) Bezkontakta mehāniskais blīvējums: blīvējuma gala virsma ir pilnībā šķidrā ieeļļotā stāvoklī. Tam ir zems siltuma veidošanās un enerģijas patēriņš, normālas darbības laikā tas nenodilst, un tas var darboties skarbos darba apstākļos, piemēram, augsts spiediens un liels ātrums, taču noplūdes daudzums ir liels. To sīkāk iedala: hidrostatiskās bezkontakta un hidrodinamiskās bezkontakta mehāniskās blīves.

a. Hidrostatiskais bezkontakta mehāniskais blīvējums: tas izmanto no ārpuses ievadītu spiediena šķidrumu vai pašu noslēgto vidi, lai radītu hidrostatisku efektu caur spiediena kritumu uz blīvējuma gala virsmas.

b. Hidrodinamisks bezkontakta mehāniskais blīvējums: blīvējums, kas izmanto gala virsmas relatīvo rotāciju, lai radītu hidrodinamiskā spiediena efektu, piemēram, spirālveida rievas gala virsmas blīvējums.

Citi ietver silfonu mehāniskās blīves un viena pola, bipolārās (daudzpolu) mehāniskās blīves.

 

 

Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

skype

E-pasts

Izmeklēšana