Úloha pečatí a ich význam
V hydraulickom a pneumatickom prevodovom systéme a jeho komponentoch je funkciou umiestnenia tesniacich zariadení a tesniacich prvkov zabrániť úniku pracovného média a vniknutiu vonkajšieho prachu a cudzích látok. Prvok, ktorý je inštalovaný v tesniacom zariadení a hrá tesniacu úlohu, sa nazýva tesnenie.
Keď pracovné médium hydraulického a pneumatického prevodu prúdi alebo je dočasne uložené v dutine systému a komponentov, v dôsledku zmeny tlaku, prerušovania, viskozity a iných faktorov prekročí malé množstvo pracovného média hranicu dutiny a vyteká z vysokotlakovej dutiny do nízkotlakovej dutiny alebo do vonkajšieho sveta a tento jav „cezhraničného odtoku“ sa nazýva únik.

Netesnosti sú rozdelené do dvoch kategórií: vnútorné netesnosti a vonkajšie netesnosti.
"Vnútorný únik" sa vzťahuje na únik pracovného média vo vnútri systému alebo prvku z vysokotlakovej komory do nízkotlakovej komory; Vonkajší únik je únik z vnútra systému alebo komponentu do vonkajšieho sveta.
Pre hydraulický prevodový systém spôsobí „vnútorná netesnosť“ prudký pokles objemovej účinnosti systému, ktorý nedosiahne požadovaný pracovný tlak, takže zariadenie nemôže normálne fungovať; Vonkajší únik spôsobuje plytvanie pracovným médiom a znečisťuje životné prostredie, dokonca spôsobuje poruchy prevádzky zariadení a úrazy osôb.
Pri pneumatických prevodových systémoch sa úniku plynu často nevenuje náležitá pozornosť, pretože pracovným médiom je stlačený vzduch a pracovný tlak nie je vysoký. V skutočnosti netesnosť v pneumatickom prevodovom systéme tiež spôsobí pokles tlaku v systéme, zvýšenie spotreby energie, neusporiadanosť činnosti alebo nemožno stanoviť podtlak vo vákuovom systéme; Netesnosť nasávania valca spôsobí, že sa valec pri nízkych otáčkach bude plaziť atď.

Analýza tesniaceho mechanizmu
Dynamické tesnenie sa pri dosiahnutí utesnenia nemôže jednoducho spoliehať na medzeru medzi povrchmi spoja, pretože čím tesnejšie je medzera medzi povrchmi spoja utesnená, tým väčší je trecí odpor relatívneho pohybu dvojitého povrchu, čo vedie k zahrievaniu spoja. povrchu, čo ovplyvňuje tvorbu mazacieho olejového filmu a spôsobuje rýchle zlyhanie tesnenia.
Štúdium mechanizmu dynamického tesnenia sa preto zameriava na mechanizmus tvorby a udržiavania mazacieho olejového filmu medzi povrchmi spojov, aby bolo možné tesnenie udržať bez nadmerného trenia.
Statické tesnenie sa spolieha na uzavretie medzery medzi povrchmi spoja, aby sa dosiahol tesniaci účinok, a nemusí brať do úvahy trenie a opotrebovanie. Netesnosť tesniacej plochy je určená materiálovými vlastnosťami tesniaceho krúžku, presnosťou obrábania, drsnosťou a stupňom stlačenia lícovanej plochy.

Pri materiáloch ako guma a mäkké kovy sa dá úplne stlačiť malou prítlačnou silou, čím sa zabráni úniku tekutiny; V prípade tvrdších kovových podložiek niekedy použitie veľkej kompresnej sily nie je možné úplne stlačiť, čo má za následok slabé utesnenie, ale napríklad zníženie drsnosti povrchu, zvýšenie skutočnej kontaktnej plochy povrchu s malou kompresnou silou môže tiež zlepšiť tesniaci výkon.
Aby sa tesnenie udržalo utesnené pod tlakom kvapaliny, hraničná hodnota špecifického tlaku tesnenia je zvyčajne špecifikovaná v konštrukcii, ktorá sa vzťahuje na špecifický tlak, keď tesnenie dokáže udržať spoľahlivosť tesnenia pri pôsobení tlaku kvapaliny.
Vzhľadom na kvalitatívny vzťah medzi tesniacou silou a vnútorným tlakom (lokálna nelinearita), počiatočná tesniaca sila by mala dosiahnuť nad limitný špecifický tlak ekvivalentný limitnému špecifickému tlaku pri skutočnom použití, aby bolo používanie bezpečnejšie.






