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聚氨酯密封胶胶筒密封结构

简短介绍:以上对聚氨酯密封胶胶筒结构的参数优化的研究,在仿真过程中没有考虑到橡胶肩突的情况。本文通过有限元仿真,提出可以描述聚氨酯密封胶胶筒肩突的变量,为以后的橡胶及类似密封件的有限元仿真提供了重要的支撑。
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        以上对聚氨酯密封胶胶筒结构的参数优化的研究,在仿真过程中没有考虑到橡胶肩突的情况。本文通过有限元仿真,提出可以描述聚氨酯密封胶胶筒肩突的变量,为以后的橡胶及类似密封件的有限元仿真提供了重要的支撑。

        本文所使用的密封结构如图所示,通过驱动环轴向挤压聚氨酯密封胶胶筒,实现密封内部液体压力的功能。密封结构的参数值如表所示。聚氨酯密封胶胶筒的肩突是在驱动环挤压聚氨酯密封胶胶筒的过程中,若驱动环的轴向行程过大,聚氨酯密封胶胶筒沿着驱动环与外筒的缝隙溢出的情况,严重时会导致聚氨酯密封胶胶筒破裂,密封失效。因此,聚氨酯密封胶胶筒的肩突对封隔器等设备的密封性能有很大的影响。

        为了减少计算过程中的工作量,本文使用轴对称模型,加密主要密封部位的网格来提高计算的精度,其轴对称模型与网格划分图如图3(a)、图 fib)所示。其中,胶筒的单元大小为0.8 mm,挤压环与固定环的单元大小为1 mm,内筒与外筒的单元大小为1 mm,对聚氨酯密封胶胶筒与外筒、固定环和驱动环的接触面局部加密,单元大小为0.2 mm本文中,内筒、外筒、固定环与驱动环的材料均为结构钢,其力学性能如表2所示。聚氨酯密封胶胶筒选用国际硬度为90的丁睛橡胶,其参数根据参考文献得,C,=1.92556 ,C,=0.96278。根据参考文献[16]得到不同材料之间摩擦因数的值,驱动环、固定环与内筒之间的摩擦因数设置为0.1,聚氨酯密封胶胶筒与内筒、挤压环、固定环和外筒之间的摩擦因数设置为0.2。内筒、固定环与外筒施加固定约束;对驱动环施加轴向的位移载荷,如图4所示。不发生肩突的条件如图5所示,Ei是聚氨酯密封胶胶筒压缩后上端端面的最大等效应变值;二是聚氨酯密封胶胶筒压缩后上端倒角的最大等效应变值。如图所示,本文使用不同的轴向压缩行程,从未完全挤压聚氨酯密封胶胶筒的小轴向行程到过度挤压聚氨酯密封胶胶筒的大轴向行程,分别对聚氨酯密封胶胶筒进行有限元仿真,并通过聚氨酯密封胶胶筒的变形状态以及驱动环与外筒的缝隙之间是否有橡胶,判断是否肩突;并查看肩突情况与聚氨酯密封胶胶筒的两个等效应变值之间的关系。http://www.sdyuantai.net/


 
 
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