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Sello de bomba Flygt FS-ML35

Sello de bomba Flygt FS-ML35

● 3127 (Bomba)
● 4440 (Mezclador)
● 5530 (Bomba)
● 3126.090,181,280&290
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Introducción del producto

Aplicarble Modelos de bomba Flygt de este sello mecánico:

● 3127 (Bomba)

● 4440 (Mezclador)

● 5530 (Bomba)

● 3126.090,181,280&290


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*Introducción relacionada*

Progreso de la investigación del mecanismo de sello mecánico

Para los sellos mecánicos, las hipótesis que forman el efecto de sellado se dividen básicamente en dos categorías, a saber, la hipótesis de la tensión superficial y la hipótesis de la fuerza viscosa. La hipótesis de la tensión superficial fue propuesta por primera vez por A Brkich. La hipótesis reconoce

El sello estable y confiable entre las caras de los extremos es principalmente el resultado de la tensión superficial. La cara del extremo del sello en realidad no es un plano liso ideal, y un pequeño número de partes que sobresalen están en contacto directo. GE Rajakovics utilizó experimentos para discutir la opinión de que la tensión superficial es un factor importante en el sellado. Al mismo tiempo, se plantean objeciones a la hipótesis viscosa: ① La viscosidad (principalmente se refiere a la adhesión de superficies líquidas y sólidas) solo funciona cuando el espacio es de 10-9 mo menos, y no funciona en la micra. -espacio de sellado nivelado; ②La viscosidad es una característica dinámica, y cuando el sello tiene cero fugas, no hay potencia en la dirección radial

Proceso de aprendizaje. Domestic Li Keyong y otros también están de acuerdo con la hipótesis de la tensión superficial.


P Basu, E Schwaiger y UW Senfert, etc. creen que la película líquida entre las superficies de sellado actúa como una junta blanda. La fuerza molecular entre las moléculas de líquido aumenta con el aumento de la viscosidad y disminuye con el aumento del espacio de sellado. J Digard y M Genhle, etc. en el estado de lubricación del sello mecánico de baja-presión

En el estudio experimental de la condición se observó que existe una zona de tensión en la película líquida. Durante la operación de sellado, el sensor de presión mide la presión en la zona de cambio de fase y la tensión en la zona de cambio de fase antes de que se rompa la película líquida. Basado en el hecho de que hay cavitación y vaporización en la cara del extremo, J Digard y M Genhle creen que la formación de múltiples efectos de tensión superficial de espacios de aire de múltiples-etapas es la razón principal para mejorar la capacidad general de sellado.


Sin embargo, la hipótesis viscosa representada por EF Boon cree que algunas moléculas líquidas quedan atrapadas en la superficie de sellado debido a la viscosidad. Esta fuerza viscosa generada en el espacio de sellado debido a la diferencia de presión puede evitar la fuga del medio. Domestic Zheng Haiquan y Chen Ruzhuo demostraron las limitaciones de la hipótesis de la tensión superficial desde el lado opuesto: ①La capacidad de sellado máxima calculada según la tensión superficial es demasiado pequeña. Para agua con una gran tensión superficial, el espacio de sellado es de 1 μm en la situación normal. La capacidad máxima de sellado es inferior a 0.15MPa. Para considerar la influencia de varios factores, el valor revisado será menor. La causa, la naturaleza, la forma, la distribución, etc. del fenómeno de la cavitación aún no están claros, y el fenómeno de la cavitación no ocurre cuando el sello está en reposo, por lo que no puede explicar el hecho de que todavía hay una alta capacidad de sellado en reposo. ; ②La hipótesis de la tensión superficial debe ser La fuga es el requisito previo, una vez que se filtra, perderá casi por completo su capacidad de sellado. Debido a que la fuga no solo reduce el ángulo de humectación, especialmente la forma del menisco y el cambio de espesor de la película líquida correspondiente en la dirección de reducir la capacidad de sellado, la capacidad de sellado se reducirá significativamente. Esto no solo no puede explicar la situación real de más o menos fugas en los sellos generales, sino que tampoco puede explicar la capacidad de sellado de los sellos multi-cara con líquido dentro y fuera de la superficie de sellado.


E Mayer analizó la posición de la viscosidad en el mecanismo de los sellos mecánicos a través de un gran número de experimentos. Con base en la hipótesis de la fuerza viscosa, la gente ha estudiado y discutido el estado de lubricación entre las caras de los extremos del sello mecánico. Mayer cree que entre los pares de fricción de los sellos mecánicos ordinarios, la película líquida delgada, la ecuación de fluido newtoniana

Falta de condiciones de aplicación efectivas. En los sellos mecánicos ordinarios, siempre hay contacto entre las caras de los extremos del par de fricción, formando muchos espacios que rara vez están conectados entre sí. Cuando los dos anillos giran entre sí, el líquido se transfiere de un espacio al otro, hasta que se alcanza el punto de masa líquida. Hasta el final del espacio, la cara del extremo del sello está en un estado de lubricación límite. Golubev, Summers-Smith y Gu Yongquan doméstico, Wang Rumei, etc. creen que los sellos mecánicos comunes en funcionamiento real generalmente se encuentran en un estado de lubricación mixta. El efecto de presión hidrostática y el efecto de presión hidrodinámica juegan diferentes roles en el proceso de formación de una película líquida. Sin embargo, AO Lebeak señaló en el artículo "Predicción de ondulación, medición, causas y efectos de los sellos de cara final" que los sellos de cara final ordinarios que trabajan en medios acuosos no produjeron efectos de presión hidrodinámica, lo que inevitablemente llevó a las personas al campo de los sellos mecánicos. Re-comprensión de la teoría de la lubricación híbrida que ocupa una posición importante.


Se puede ver que el mecanismo de sellado mecánico aún no ha sido reconocido por la gente como una teoría de sellado completa. Sin embargo, la gente sigue buscando incansablemente, porque cada paso de la exploración y las hipótesis o conclusiones derivadas de ella juegan un papel guía importante en el diseño, fabricación y aplicación de sellos mecánicos.


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