
单点课O型密封圈的选型与安装使用技术规范.doc
21页单点课教案培训题目:O型密封圈密封件的选型与使用培训目的:熟悉掌握O型密封圈的材料特性、压缩量选择、安装技术规范内容摘要:1、橡胶密封件原料特性2、O型圈标准3、O形密封圈选择应考虑的因素4、影响密封性能的其它因素5、O形圈安装设计6、O形圈的安装7、O形圈的贮存培训记录:培训人 培训时间 参加人员:一、橡胶密封件原料特性橡胶密封件原料特性原材料一般名称丁腈橡胶氯丁橡胶硅橡胶氟橡胶乙烯-丙烯橡胶温度特性RANGE ℃温度范围 摄氏-40~+120-30~+110-70~+190-40~+200-40~+150抗风化性能GEEEE抗火焰性能PQEEE机械特性延展性EGPEF伸张度GGPGG还原度EFEGF弹性GGPFG抗磨性EEFGF防冲击性FGFGG抗撕裂性GGFFF绝缘性FFGFF环境特性润滑脂EGGEE工业流体GGFEP化学品FFGEF臭氧PGEEE酸类FGGEG碱类FGFGG酒精类GFEEF水GFGGG辐射FFGGG蒸汽GFGGGE=EXCELLENT(优良); G=GOOD(良好); F=FAIR(一般); P=POOR(不良)二、概述 特点 O形密封圈由于它制造费用低及使用方便,因而被广泛应用在各种动、静密封场合。
标准 大部分国家对O形密封圈都制定系列产品标准,其中美国标准(AS 568)、日本标准(JISB2401)国际标准(ISO 3601/1)较为通用O型圈标准一览表标准O型圈截面直径W美国标准AS 568英国标准BS 15161.782.623.535.337.00 日本标准JIS B 24011.92.43.13.55.784国际标准ISO 3601/1德国标准DIN 3771/1中国标准GB 3452.11.82.653.555.307.00 优先的米制尺寸1.01.52.02.530.3.54.04.55.05.56.07.08.010.012.0 美国标准AS 568(900系列)1.021.421.631.831.982.082.212.462.953.00 密封机理 O形密封圈是一种自动双向作用密封元件安装时其径向和轴向方面的预压缩赋与O形密封圈自身的初始密封能力它随系统压力的提高而增大A)无压缩状态(B)无压力作用下的压缩状态(C)压力作用性能参数 静态密封动态密封工作压力无挡圈时,最高可达20MPa无挡圈时,最高可达5MPa有挡圈时,最高可达40MPa有挡圈时,较高压力用特殊挡圈时,最高可达200MPa运动速度最大往复速度可达0.5m/s,最大旋转速度可达2.0m/s。
温度一般场合:-30℃~+110℃;特殊橡胶:-60℃~+250℃;旋转场合:-30℃~+80℃介质见《橡胶密封件原料特性表》三、O形密封圈选择应考虑的因素 1.工作介质和工作条件 在具体选取O形圈材料时,首先要考虑与工作介质的相容性还须终合考虑其密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等工作条件若用在旋转场合,须考虑由于磨擦热引起的温升不同的密封件材料,其物理性能和化学性能都不一样,见《橡胶密封件原料特性表》 2.密封形式按负载类型可分为静密封和动密封;按密封用途可分为孔用密封、轴用密封和旋转轴密封;按其安装形式又可分为径向安装和轴向安装径向安装时,对于轴用密封,应使O形圈内径和被密封直径d2间的偏差尽可能地小;对于孔用密封,应使其内径等于或略小于沟槽的直径d1轴向安装时,要考虑压力方向.内部压力时,O形圈外径应比沟槽外径d3约大1~2%;外部压力时,应使O形圈内径比沟槽内径d4约小1~3%四、影响密封性能的其它因素 1、O形圈的硬度 O形圈材料硬度是评定密封性能最重要的指标硬度决定了O形圈的压缩量和沟槽最大允许挤出间隙由于邵氏A70的丁晴密封都能满足大部分的使用条件,故对密封材料不作特殊说明,一般提供邵氏A70的丁晴橡胶。
2、挤出间隙最大允许挤出间隙gmax和系统压力、O形圈截面直径以及和材料的硬度有关通常,工作压力越高,最大允许挤出间隙gmax取值越小如果间隙g超过允许范围,就会导致O形圈被挤出损坏 3、压缩永久变形 评定O形圈密封性能的另一指标,即该材料的压缩永久变形在压力作用下,作为弹性元件的O形圈,产生弹性变形,随着压力增大,会出现永久的塑性变形压缩永久变形d可由下式确定: 式中:b0-原始厚度(截面直径W),b1-压缩状态下的厚度,b2-释放后的厚度 通常,为防止出现永久的塑性变形,O形圈允许的最大压缩量在静密封中约为30%,在动密封中约为20% 最大允许挤出间隙gmax压力 MPaO形圈截面直径W1.782.623.535.337.00邵氏硬度A70≤3.500.080.090.100.130.15≤7.000.050.070.080.090.10≤10.500.030.040.050.070.08邵氏硬度A80≤3.500.100.130.150.180.20≤7.000.080.090.100.130.15≤10.500.050.070.080.090.10≤14.000.030.040.050.070.08≤17.500.020.020.030.030.04邵氏硬度A90≤3.500.130.150.200.230.25≤7.000.100.130.150.180.20≤10.500.070.090.100.130.15≤14.000.050.070.080.090.10≤17.500.040.050.070.080.09≤21.000.030.040.050.070.08≤35.000.020.030.030.040.04注:1、当压力超过5MPa时,建议使用挡圈; 2、对静密封应用场合,推荐配合为H7/g6。
4、预压缩量 O形圈安装在沟槽里,为保证其密封性能,应预留一个初始压缩量对于不同的应用场合,相对于截面直径W的预压缩量也不同通常,在静密封中约为15%~30%,而在动密封中约为9%~25%具体可参照下面图表进行选择 5、拉伸与压缩 将O形圈安装在沟槽内时,要受到拉伸或压缩若拉伸和压缩的数值过大,将导致O形圈截面过度增大或减少,因为拉伸1%相应地使截面直径W减少约为0.5%对于孔用密封,O形圈最好处于拉伸状态,最大允许拉伸量为6%;对于轴用密封,O形圈最好延其周长方向受压缩,最大允许周长压缩量为3% 6、O形圈用作旋转轴密封 O形圈也可用作低速旋转运动及运行周期较短的旋转轴密封当圆周速度低于0.5m/s时,须考虑拉长的橡胶圈受热后会收缩这一现象,故选择密封圈时其内径要比被它密封的轴径约大2%密封圈安装在沟槽后,导致密封圈受到径向压缩,O形圈圈在沟槽中形成微量波纹状,从而改善了润滑条件 7、安装压缩力 安装时,压缩力跟初始压缩的程度和材料硬度有关下面图示为每厘米密封周长上的单位压缩力和截面直径间的关系,用以估算安装O形圈时所需的总力大小液压/动密封:预压缩允许范围液压、气动/静密封:预压缩允许范围气动/动密封:预压缩允许范围和材料有关的O形圈圆周方向的压缩力五、O形圈安装设计1、O形圈安装在沟槽内时,应允许它有一定的膨胀空间。
通常,允许的膨胀率在静密封中约为15%,在动密封中约为8%对于不同类型的沟槽,其适用范围也不同常用的沟槽形式有三种: a、三角沟槽常用于发兰和端盖上的密封其缺点是制造困难,且供O形圈膨胀的空间非常小 b、矩形沟槽广泛用于各种场合,在不需要使用挡圈时,也可做成倾斜侧面<5o(沟槽尺寸见后页)三角沟槽安装形式(单位:mm)O形圈截面直径W边长K半径r1.78 1.802.4 +0.100.32.002.7 +0.100.42.403.2 +0.150.42.503.4 +0.150.62.62 2.603.5 +0.150.63.004.0 +0.200.63.104.1 +0.200.63.53 3.554.7 +0.200.94.005.4 +0.201.25.006.7 +0.251.25.33 5.307.1 +0.251.55.707.6 +0.301.56.008.0 +0.301.57.009.4 +0.302.08.0010.8 +0.302.0 C、梯形沟槽 仅推荐用于O形圈截面直径大于2.5mm的某些特殊场合例如为保持O形圈的顶部安装,就可以考虑做成梯形沟槽形式。
梯形沟槽安装形式 单位:mmO形圈截面直径 W沟槽宽度沟槽深度半径B±0.05H±0.05R1R22.502.052.000.250.402.62 2.652.152.100.250.403.00 3.102.402.400.250.403.53 3.552.902.900.250.804.003.103.200.250.805.003.904.200.250.805.33 5.304.104.600.400.805.704.404.800.400.806.004.605.100.400.807.005.606.000.401.608.006.006.900.401.608.406.307.300.401.60 2.局部结构设计 因为O形圈在安装时要受到挤压,。
