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나선형 스프링 PTFE 실링 링의 구조 및 실링 원리

나선형 스프링 PTFE 실링 링의 구조 및 실링 원리

  • August 23. 2022

산업이 발전함에 따라 밀봉 링에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 다양한 새 실링 링이 일부 기존 실링 링을 대체했습니다. 그 중 스프링 PTFE 실링 링은 우수한 실링 효과와 특정 불리한 조건에서 정상적인 작동으로 인해 널리 사용됩니다.


스프링 PTFE 실링 링은 폴리테트라플루오로에틸렌으로 덮인 스프링으로 구성됩니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이 압력 P 하에서 외부 PTFE의 밀봉 효과는 자체 조임 밀봉에 속하며 내부 금속 스프링은 주로 사전 조임 역할을 합니다.

1. 정상 압력에서 스프링 에너자이징 PTFE 씰을 씰 1과 씰 2 사이의 홈에 설치합니다(그림 2 참조). PTFE 자체의 특성으로 인해 스프링에 의해 일정한 사전 조임 반력이 발생하여 전체 밀봉 링과 밀봉 요소가 밀착되고 탄성 접촉 응력이 발생합니다.

2. 실링 링의 압력 하에서 PTFE 재료는 홈 캐비티 측면에 가까워질 때까지 홈의 양쪽 측면으로 탄성적으로 움직이며 미끄러집니다. 이 때 선 접촉 씰은 점차 커지고 표면 접촉 씰이 되는 경향이 있습니다. 동시에 압력 P의 작용으로 내부 링 스프링이 변형되어 반력을 생성합니다. 사전 조임 반력과 외부 압력 하에서 발생하는 반력의 조합 작용으로 밀봉 유체의 압력보다 큰 접촉 응력이 밀봉면 사이에 발생하여 밀봉 밀봉이 완료됩니다.


작동 중 밀봉 접촉 응력은 세 부분으로 구성됩니다.


1) 실링 외경과 홈 내경의 간섭으로 인한 접촉 응력


2) 실링 링이 홈에 조립된 후 중간 압력 P에 의해 발생하는 응력


3) 밀봉 링의 스프링에 작용하는 방사형 변형의 가압력. 따라서 밀봉의 작동 압력 범위 내에서 밀봉 표면의 접촉 응력은 밀봉을 보장하기 위해 항상 밀봉 유체의 압력보다 큽니다.


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