迷宫密封PPT课件.ppt
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1、第八章 非接触型密封第八章 非接触型密封非接触非接触型密封型密封 流体动压流体动压(反输)型(反输)型 流体静压流体静压(流阻)型(流阻)型 间隙密封、浮间隙密封、浮环密封、迷宫环密封、迷宫密封密封 离心密封、螺离心密封、螺旋密封旋密封 一、一、间隙密封间隙密封 密封环密封环套筒套筒 一种流阻型非接触动密封,流体沿着微小环形间隙一种流阻型非接触动密封,流体沿着微小环形间隙一种流阻型非接触动密封,流体沿着微小环形间隙一种流阻型非接触动密封,流体沿着微小环形间隙利用粘性摩擦的耗损进行阻截而达到密封目的。利用粘性摩擦的耗损进行阻截而达到密封目的。利用粘性摩擦的耗损进行阻截而达到密封目的。利用粘性摩擦
2、的耗损进行阻截而达到密封目的。有固定环、浮动环等多种形式;既适合液体,也适合气体。有固定环、浮动环等多种形式;既适合液体,也适合气体。有固定环、浮动环等多种形式;既适合液体,也适合气体。有固定环、浮动环等多种形式;既适合液体,也适合气体。二、二、迷宫密封迷宫密封 迷宫密封是气相介质的主要密封类型。各种透平机械的迷宫密封是气相介质的主要密封类型。各种透平机械的迷宫密封是气相介质的主要密封类型。各种透平机械的迷宫密封是气相介质的主要密封类型。各种透平机械的级间密封,几乎都毫无例外地选用迷宫密封结构。迷宫密封级间密封,几乎都毫无例外地选用迷宫密封结构。迷宫密封级间密封,几乎都毫无例外地选用迷宫密封结
3、构。迷宫密封级间密封,几乎都毫无例外地选用迷宫密封结构。迷宫密封也能作为各类透平机械的轴端密封。迷宫密封还能作为活塞也能作为各类透平机械的轴端密封。迷宫密封还能作为活塞也能作为各类透平机械的轴端密封。迷宫密封还能作为活塞也能作为各类透平机械的轴端密封。迷宫密封还能作为活塞密封和防尘密封。密封和防尘密封。密封和防尘密封。密封和防尘密封。2.密封原理密封原理 为了使气流的动能尽可能转化为热能,降低残余速度,要尽为了使气流的动能尽可能转化为热能,降低残余速度,要尽为了使气流的动能尽可能转化为热能,降低残余速度,要尽为了使气流的动能尽可能转化为热能,降低残余速度,要尽量减薄迷宫齿片,使齿顶角尖锐,并朝
4、向气体方向。齿间应有足量减薄迷宫齿片,使齿顶角尖锐,并朝向气体方向。齿间应有足量减薄迷宫齿片,使齿顶角尖锐,并朝向气体方向。齿间应有足量减薄迷宫齿片,使齿顶角尖锐,并朝向气体方向。齿间应有足够的距离,使膨胀腔室足够大。为此还可采用参差形迷宫结构。够的距离,使膨胀腔室足够大。为此还可采用参差形迷宫结构。够的距离,使膨胀腔室足够大。为此还可采用参差形迷宫结构。够的距离,使膨胀腔室足够大。为此还可采用参差形迷宫结构。理想的迷宫流道:理想的迷宫流道:在间隙入口处气体状态为在间隙入口处气体状态为P0、T0和速度为和速度为0,气体,气体越接近入口,气流越加收缩和加速,在间隙最小处的后越接近入口,气流越加收
5、缩和加速,在间隙最小处的后面不远处,气流获得最大的速度;当进入空腔,流束界面不远处,气流获得最大的速度;当进入空腔,流束界面突然扩大,并在空腔内形成强烈的漩涡。面突然扩大,并在空腔内形成强烈的漩涡。在间隙前后,气流的压力在间隙前后,气流的压力能转变为动能。能转变为动能。到空腔后,一小部分动到空腔后,一小部分动能又转变为压力能。能又转变为压力能。强烈的漩涡,大部分动强烈的漩涡,大部分动能转变为热能而耗损。能转变为热能而耗损。热力学效应热力学效应 总压头总是下降的,能总压头总是下降的,能量散损越多,压头下降越量散损越多,压头下降越多,泄漏量也随之降低,多,泄漏量也随之降低,达到阻漏目的。达到阻漏目
6、的。从能量观点看:从能量观点看:用焓熵图表示这一过程:用焓熵图表示这一过程:气流通过第一个缝口后,压力由气流通过第一个缝口后,压力由0点下降到点下降到1点,点,然后在膨胀室内作等压恒温恢复,压力由然后在膨胀室内作等压恒温恢复,压力由1点升到点升到1点,如此下去,每个迷宫室内进行一次,最后把整点,如此下去,每个迷宫室内进行一次,最后把整个迷宫室内气体的理想状态变化用折线个迷宫室内气体的理想状态变化用折线0 1-1-2-n-n表示之。表示之。理想迷宫(等温过程)。理想迷宫(等温过程)。范诺曲线。范诺曲线。在实际迷宫中,除了热力学效应、流体收缩效应和摩阻在实际迷宫中,除了热力学效应、流体收缩效应和摩
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