W形密封唇油封主要應用于連續(xù)鑄造設備,日本六菱橡膠株式會社推出的DRT油封就是W形密封唇油封。該油封具有較好的密封作用,能防塵、防變形、防油泄漏,且能保持潤滑,并具有低摩擦性和良好的通氣性。w形密封唇油封采用復合組裝結構,除內部用鋼圈作骨架外,在油封底部加了金屬擋圈,增強其耐壓性能,其耐壓性能范圍為0.05~0.2 MPa。W形密封唇油封屬于橡膠制品,可承受大的變形,具有應力應變非線性行為、彈性行為和不可壓縮性等特點,對其進行分析需要采用特殊的材料模型和應用有限元分析工具。
運用有限元軟件對油封進行分析,不僅可以很好地模擬其使用情況,且可以對其力學性能進行分析,進而可以對其可靠性進行判斷回。在w形密封唇油封的國產化研發(fā)過程中,以100 mm x125 mm x 12 mm型W形密封唇油封為例,采用有限元分析方法指導其結構設計。
油封是通過橡膠密封唇與軸之間的配合來阻比漏油的。關于旋轉軸密封的密封原理,目前比較有說服力并經實驗證實的是微泵理論。由于油封內徑小于旋轉軸的軸徑,即二者屬于過盈配合,加上彈簧的作用使得接觸區(qū)域上接觸壓力成不對稱分布,而油封唇周而上的應變量形狀分布與接觸壓力的分布成正比關系,因此,油封唇口表層材料沿摩擦方向產生彈性變形,形成方向相反且不對稱的皺紋曲線,從而產生兩向不等的泵油作用,二者綜合的結果形成定向的泵油動力和潤滑油的定向流動。
模型是描述橡膠物理性能的數學模型。由于橡膠本構關系的非線性化和接觸的非線性邊界條件,以及橡膠制品在應用時的大變形,使其工程模擬變得非常困難。而模擬結果的準確性,與所采用的橡膠本構關系模型,以及模型中材料常數測試的準確性有密切關系。對于大多數橡膠而言,在應變?yōu)?50%以內時可得到合理的近似。
以100 mm x 125 mm x 12 mm型W形密封唇油封為例,運用有限元分析油封承受0.2 MPa壓力下的變化情況。安裝時,由于油封的密封唇有過盈量,唇口尺寸小于軸徑,唇部都會往溝槽里縮。受壓后,唇口會往溝槽外擠,尤其是防塵副唇,將會擠到軸孔的間隙里。與W形密封唇油封配合使用的擋圈,在受壓后能防比W形密封唇油封的擠出,起到支撐的作用,但擋圈的內徑尺寸不能太大,過大也會使得防塵附唇擠進擋圈與軸的間隙里,不能起到支撐的作用。可以看出:(1)W隨著密封腔內壓力的升高,W形密封唇油封主唇的接觸壓力幾乎保持不變,副唇的接觸壓力會顯著升高,防塵唇的接觸壓力會有所提高。(2)W形密封唇油封無論是受壓前還是受壓后,橡膠的最大應力都集中在金屬骨架頂部的橡膠處。
以上比較結果表明,W形密封唇油封在設計過程中應注意主唇及副唇的過盈量設計,擋圈的內徑尺寸不能太大,過大會使得防塵附唇擠進擋圈與軸的間隙里,不能起到支撐的作用。骨架與橡膠瓢接處的應力很大,實際使用中可能存在膠與骨架剝離現象,因此橡膠與骨架的瓢合問題極其重要。
采用有限元分析軟件分析了W形密封唇油封受壓前后唇口的變化以及接觸壓力的變化,討論了W形密封唇油封結構設計的重點,可指導W形密封唇油封的設計,縮短產品設計周期。
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