压缩变形率:衡量密封件寿命的关键指标。不会回弹的,压缩变形率是指密封件在长期压缩后无法恢复的形变比例,计算公式为 “(初始压缩量 - 恢复后厚度)/ 初始压缩量 ×100%”,该值越低,密封件寿命越长...
船舶工业中密封件的耐海水腐蚀解决方案。船舶设备的密封件需抵抗海水(含 3.5% 氯化钠)的长期侵蚀和海洋大气的高湿度、高盐雾环境。甲板上的阀门密封件多采用氯丁橡胶(耐臭氧、耐海水);海水冷却系统的管道...
温度对O型圈性能的影响温度是O型圈的“隐形隐患”,过高会加速老化,过低会降低弹性!每种材料都有其“舒适区”:丁腈橡胶适合-20℃至100℃,氟橡胶-20℃至260℃,硅胶-60℃至200℃!就像人在极...
密封圈的老化现象:时间与环境的 “侵蚀”密封圈在长期使用中会因氧化、臭氧、紫外线等因素出现老化,表现为变硬、开裂、弹性下降,这是导致密封失效的主要原因之一。就像橡皮筋使用久了会失去弹性,老化是材料的自...
真空环境下的密封圈选择真空环境对密封圈要求特殊,需材料放气率低,能承受高真空(
微型气缸的密封圈设计挑战微型气缸(缸径 < 10mm)的密封圈设计难度大,尺寸小导致散热差,且对精度要求极高。就像手表里的小零件,误差不能大。通常采用截面 0.5-1mm 的 O 型圈或薄唇 Y 型圈...
丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈共聚而成的合成橡胶,其突出特性是耐油性优异(能抵抗矿物油、动植物油侵蚀),且成本适中,缺点是耐温性和耐臭氧性较差(长期使用温度 - 40℃至 120℃)。典型应用包括汽车发动...
动态密封与静态密封的差异:运动与静止的不同需求动态密封(如活塞与缸筒之间)需承受持续的摩擦和相对运动,要求密封圈材料具有高耐磨性和低摩擦系数;静态密封(如端盖与缸体之间)则主要依靠预压缩实现密封,更注...
食品加工设备中的密封件直接关系到食品安全,常见于杀菌釜的舱门、果汁生产线的管道接头以及酸奶发酵罐的搅拌轴处。这类密封件必须符合食品接触材料标准(如 FDA 认证),材质多为硅橡胶或聚四氟乙烯(PTFE...
快速运动时的O型圈发热问题快速运动(>500mm/s)的气缸,O型圈摩擦生热严重,可能导致材料软化失效!这就像汽车急刹车时刹车片过热,快速运动时O型圈温度可能比环境高30-50℃!设计时需选用耐高温材...
密封件的工作原理:接触压力与介质压力的平衡。密封件的密封原理基于 “接触压力>介质压力”:安装时,密封件被压缩产生初始接触压力;当介质压力作用于密封件时,会推动其进一步贴紧密封面,使接触压力随介质压力...
O型圈的结构设计与密封原理O型圈是最常见的气缸密封圈,结构简单却暗藏智慧!它依靠安装时的预压缩量形成初始密封,当系统加压时,介质压力会推动O型圈贴紧密封面,压力越高,贴合越紧密,形成“自密封”效应!就...
氟橡胶O型圈:高温环境的“硬汉”氟橡胶(FKM)因含氟原子而具备极强的耐热性,可在-20℃至200℃的长期工作温度下保持性能稳定,短时间甚至能承受300℃的高温,堪称O型圈中的“硬汉”!在汽车发动机的...
HNBR 氢化丁腈橡胶密封件:当您的设备面临复杂恶劣的工况时,我们的 HNBR 氢化丁腈橡胶密封件将大显身手。它具备良好的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,在耐臭氧、耐阳光、耐天候性方面表现可靠,且抗磨...
化工管道系统中,密封圈是阻止酸碱介质泄漏的关键,应用于盐酸储罐的进料口、烧碱输送泵的轴封等位置。材质选择需严格匹配介质特性:输送硝酸、硫酸等强氧化剂时,聚四氟乙烯(PTFE) 密封圈是常用的,它几乎不...
低速运动时的密封圈粘滑现象低速运动(
SIL 硅橡胶密封件:在家用电器及与人体接触用品领域,安全与性能并重。我们的 SIL 硅橡胶密封件便是好的诠释。它拥有良好的耐热、耐寒、耐臭氧及耐大气老化性能,绝缘性能也十分出色。适用于电热水器、电熨...
动态密封中的摩擦系数与能量损失。在动态密封(如轴转动、活塞往复运动)中,密封件与密封面的摩擦会产生能量损失,同时影响自身寿命,密封件会老化,破损,线径变小。摩擦系数过高会导致功耗增加(如汽车发动机曲轴...
新能源锂电池的壳体密封依赖密封件防止电解液泄漏,主要应用在电池顶盖与壳体的接合处、极柱穿出壳体的间隙。这类密封件需耐受电解液(如六氟磷酸锂,具有强腐蚀性)的长期侵蚀,同时应对电池充放电时的温度波动(-...
压力等级对密封件选择的影响。不同压力等级的系统需匹配不同类型的密封件:低压系统(<10MPa)如自来水管道,可选用普通 O 型橡胶圈;中压系统(10-30MPa)如液压机床,需使用截面较大的 Y 型圈...
VITON 氟素橡胶密封件:在化工、能源等对密封要求极高的行业,我们的 VITON 氟素橡胶密封件是优先选择。它的耐高温性能超越硅橡胶,耐候性、耐臭氧性和耐化学性稳定,虽耐寒性稍逊,但在 -20℃至 ...
组合材料密封件的结构设计与优势。组合材料密封件将不同材质的优点结合,常见形式有 “橡胶 + 聚四氟乙烯”“橡胶 + 金属”“聚氨酯 + 织物”。例如在高压液压系统中,聚四氟乙烯外层提供耐磨性,橡胶内层...
轨道交通车辆的密封件应用与性能要求。轨道交通车辆(高铁、地铁)的密封件需满足高可靠性和长寿命(通常要求 8 年以上免维护)。车门密封采用三元乙丙橡胶,既能在 - 40℃至 80℃的温度范围内保持弹性,...
液压机械的动力传输离不开密封件的密封作用,其典型应用包括液压油缸的活塞与缸筒间隙、液压阀的阀芯接口。这类场景的密封件材质以聚氨酯和丁腈橡胶为主:聚氨酯具有极高的耐磨性,能应对活塞往复运动(速度可达 0...
温度对密封圈性能的影响温度是密封圈的“隐形隐患”,过高会加速老化,过低会降低弹性!每种材料都有其“舒适区”:丁腈橡胶适合-20℃至100℃,氟橡胶-20℃至260℃,硅胶-60℃至200℃!就像人在极...
标准与非标准密封圈的应用场景。标准密封圈(如符合 GB/T 3452.1 的 O 型圈)具有统一尺寸规格,互换性好且成本低,适用于通用设备(如普通阀门、管道接头);非标准密封圈则根据特定设备设计,形状...
介质兼容性:密封圈选材的首要原则。介质兼容性指密封圈材质与接触流体(液体或气体)的匹配程度,是选材的主要依据。若材质与介质不兼容,可能发生溶胀、溶解或脆化,例如丁腈橡胶在接触汽油时会溶胀(体积增大 5...
航空航天设备的密封件需应对极端温度(-253℃至 300℃)、高压(>100bar)和强腐蚀(如液氧、肼类燃料)。火箭推进系统的密封件多采用全氟醚橡胶,能在液氧(-183℃)和高温燃气(300℃)的交...
介质兼容性:O型圈与工作介质的“和谐共处”O型圈材料必须与工作介质(如液压油、压缩空气、化学溶液)兼容,否则会出现溶胀、硬化或溶解等问题!就像不同布料适合不同洗涤剂,选错材料会导致O型圈失效!例如,丁...
橡胶密封件的补强体系与性能提升。橡胶密封件的性能可通过添加补强剂提升,常用补强剂包括炭黑、白炭黑和碳纤维。炭黑能显著提高橡胶的耐磨性和拉伸强度(如丁腈橡胶中添加 30% 炭黑,耐磨性可提升 50%);...