Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Фастовский В.Г. -> "Инертные газы" -> 100

Инертные газы - Фастовский В.Г.

Фастовский В.Г., Новинский А.Е., Петровский Ю.В. Инертные газы — М.: Атом-издат, 1972. — 352 c.
Скачать (прямая ссылка): inertnye-gases.djvu
Предыдущая << 1 .. 94 95 96 97 98 99 < 100 > 101 102 103 104 105 106 .. 130 >> Следующая

Плотность разъемных соединений, а также герметичность дверей, люков и окон в решающей степени зависит от формы и материала прокладок. Для изготовления прокладок используются металлы, пластмассы и эластомеры, а конструкция узла
уплотнения определяется главным образом пластичностью материала. По этому признаку все прокладочные материалы разбиваются на жесткие, средней жесткости (мягкие металлы и жесткие пластики) и мягкие (эластомеры) [48].
Жесткие прокладки применяют обычно при высоких давлениях. Они требуют массивных фланцев для затяжки, и такое уплотнение эффективно только при очень тщательной обработке поверхностей фланцев. Чтобы уменьшить требуемое усилие затяжки, применяют конусные прокладки (рис. 4.25,а) или прокладки с зубчатым профилем (см. рис. 4.25,6 и в).
Рис. 4.25. Жесткие уплотняющие прокладки.
Часто применяют прокладки из мягких металлов (РЬ, А1, 1п) или жестких пластиков (полиэтилен, майлар), которые затягиваются более легкими фланцами, не требуют тщательной их •обработки и удобны в эксплуатации. Прокладки из таких материалов обычно плоские, и хорошее уплотнение достигается профилированием поверхности фланцев. На рис. 4.25, г и д показаны две распространенные конструкции профиля фланца для полужесткой прокладки, а рис. 4.25, е иллюстрирует простой способ уплотнения с двумя полужесткими прокладками и жестким кольцом.
Эффективное уплотнение достигается также при использовании мягких эластомеров (каучук, неопрен и др.) в виде колец, затяжка которых ограничивается выступом на флание. На рис! 4.26 показаны три конструкции фланцев для кольцевых прокладок, сваренных или склеенных из резинового шнура, а на рис. 4.27, а —способ соединения панелей камеры с помощью ленточной прокладки желобкового профиля.
275
274
а г п Р!°' 4'27' Уплотнение панелей на корпусе камеры
6-е резииовь^жтутом и метал. шпилька; 3 - ленточная просадка /-уголок п,^?ДК°Й; 1 ~ панель- 2-стяжная на корпусе камеры; 7 - накладка!' 8- °9 -^самоупТот^Г8^ ЖГуТ; «-планка
иовндная Рполос™л°™™щ„йся. жгут; /О-кли-
На рис. 4.27,6 и в показаны методы уплотнения панелей на корпусе камеры, например стеклянных или плексигласовых окон. По способу на рис. 4.27, б резиновый жгут с канавкой зажимается между профилированной планкой и накладкой с помощью винтов, устанавли-
ваемых через 70—75 мм. В конструкции на рис. 4.27, в применена самоуплотняющаяся прокладка из массивного резинового жгута с двумя канавками и глубокой боковой прорезью. После установки листов в канавки,
смазанные соответствующим
клеем, в прорезь, также на Рис. 4.28. Профили упругих прокладок, клею, закладывается резиновая или пластмассовая полоса клиновидного сечения, обжимающая борта канавок у соединяемых листов.
Рис 4.29. Уплотнение элементов конструкции для передачи движения
в герметичную камеру с защитной средой: а—с магнитной муфтой; б — с коническим шлифом: в, г — с гибкими мембранами; д — с коническими зубчатыми колесами; е — с сильфоном; ж. з — сальники с резиновыми элементами.
Широко используются также профилированные упругие металлические прокладки, применяемые в сочетании с более мягкими материалами (рис. 4.28). Сила прижатия таких прокладок к поверхности прямо пропорциональна давлению в уплотняемом сосуде. Они не нуждаются в сильной предваритель-
277
ной затяжке и поэтому не требуют массивных фланцев, легко изготавливаются и монтируются.
Более сложно уплотнение элементов конструкции (штоков, вращающихся осей), служащих для передачи движения в камеру от привода, расположенного вне ее. Такие устройства делятся на герметичные и сальниковые. При передаче относительно небольшого усилия используется магнит, вращающийся около колпака из немагнитного материала, внутри которого расположен конец оси с железным якорем (рис. 4.29, а). В другой передаче такого типа применяется смазанный конический
шлиф; плотное прилегание подвижного конуса к корпусу обеспечивается пружиной (см. рис. 4.29,6).
Широко распространены герметичные передачи с гибкими элементами — мембранами или снльфоиами. Мембраны используются в передачах вращательного движения, например с промежуточным звеном, перемещающимся плоско-параллельно (см. рис. 4.29, в), с волновым движением (см. рис. 4.29, г) или с качающейся шестерней (см. рис. 4.29, д). Сильфоны применяются во всех случаях, когда требуется обеспечить возвратно-поступательное движение с относительно небольшим шагом, но они могут быть использованы и для передачи вращения, как на рис. 4.29, е. При отсутствии существенного перепада давлении вдоль уплотняемого штока пли оси применяются сальниковые уплотнения с резиновыми упругими элементами; две удачные конструкции такого типа показаны на рис. 4.29, ж и з.
В устройстве для передачи движения штоку поршневой машины используется формованная гибкая мембрана толщиной 0,25—1 мм из полиуретанового каучука (рис. 4.30). Она уплотняет шток диаметром 28 мм, перемещающийся на 65 мм с частотой 1500 мин,-1, и выдерживает перепад давлений в несколько атмосфер. Такая мембрана без каких-либо признаков разрушения может проработать более 10 тыс. ч [49].
Предыдущая << 1 .. 94 95 96 97 98 99 < 100 > 101 102 103 104 105 106 .. 130 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed