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国内,蔡永宁、于新奇、彭旭东对这类槽型研究较多。2003至2007年间,于新奇建立了LST-MS的计算模型,数值分析和理论计算结果表明:密封端面间的摩擦扭矩随密封环转速增加而增大,微孔深度和微孔密度有参数,CR1s-4机械密封,使密封端面间的摩擦扭矩小。实验研究表明:与普通密封端面进行比较,机械密封的微孔端面结构可显著改善密封环的摩擦性能,且端面温升、摩擦扭矩和摩擦系数远低于普通机械密封的相应值,实验数据与理论研究基本符合。
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搅拌轴比较长,且下端还有搅拌桨,CR1s-5机械密封,所以轴的摆动和振动比较大,CR1s-7机械密封,使釜用机械密封动环和静环不能很好贴合,往往需要搅拌轴增设底轴承或中间轴承。为了减少轴的摆动和振动对密封的影响,靠近密封处增设轴承,还应考虑动环和静环有较好的浮动性。
由于搅拌轴尺寸大,密封零件重,且有搅拌支架的影响,釜用机械密封的拆装和更换比较困难。为了拆装釜用机械密封方便,西藏拉萨机械密封,一般在搅拌轴与传动轴之间装设短节式联轴器,需要拆卸釜用机械密封时,先将联轴器中的短节拆除,保持一定尺寸的空当,再将釜用机械密封拆除。
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多孔端面机械密封的结构特点及性能 多孔端面机械密封(LST-MS) 是Etsion于1996 年提出的,在动静环的任一面上加工出不同分布形式的微孔,微孔不具有方向性,属于双向旋转的非接触机械密封,可用于气体或液体密封。典型微孔端面密封常采用激光精密加工而成,如图所示。本文主要讲解了多孔端面机械密封的结构特点及性能,揭示其密封机理与动压形成机制。
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