几种常见的密封垫片橡胶材料:1.氟橡胶FKM氟含量大部为66~71%的三聚合物或四聚合物,使用双酚类或有机过氧化物交联,在下列介质中耐溶涨性优良:强酸、强碱、矿物油和润滑脂(甚至含多种添加剂)、燃油、脂肪烃和芳烃,某些阻燃液压油和航空机油。使用温度范围:约-20℃~+200℃,短期+230℃,特殊品级为-35℃~+240℃。2.全氟橡胶FFKM由于采用特种全氟单体,这类材料在耐热性和耐介质方面,性能非常接近聚四氟乙烯,又具有其它橡胶类似的弹性性能,这类昂贵的材料应用于极高安全标准和维修成本较大超过密封件成本的场合。使用温度-30℃~+300℃。O型圈,就选无锡鼎正新材料,让您满意,欢迎新老客户来电!宿州碳化硅O型圈
橡胶密封圈的分类作用表:按材质分1.硅橡胶系列配备先进的检测设备,洁净的无尘车间。产品普遍应用于电子、医疗器械、食品等行业。胶种选用多种国产、进口硅胶,使用温度可满足-60—+200C,产品可满足耐油、耐蒸汽,医用、食用全透明,较强度,阻燃、导电硅橡胶等。2.氟橡胶系列产品普遍应用于汽车、造船、、电子电器等行业,工作温度-40℃+200℃,可耐燃料油,耐高温,氟利昂,耐过热水,蒸汽和极好的耐化学腐蚀性,欢迎广大客户选购定制。舟山陶瓷O型圈O型圈,就选无锡鼎正新材料,用户的信赖之选。

对于O型圈动密封则要区分是往复运动密封还是旋转运动密封。1.静密封:圆柱静密封装置和往复运动式密封装置一样,一般取W=10%~15%;平面静密封装置取W=15%~30%。2.对于动密封而言,可以分为三种情况;往复运动一般取W=10%~15%。旋转运动密封在选取压缩率时必须要考虑焦耳热效应,一般来说,旋转运动用O形圈的内径要比轴径大3%-5%,外径的压缩率W=3%-8%。低摩擦运动用O型圈,为了减少摩擦阻力,一般均选取较小的压缩率,即W=5%-8%,此外,还要考虑到介质和温度引起的橡胶材料膨胀。通常在给定的压缩变形之外,允许的比较大膨胀率为15%,超过这一范围说明材料选用不合适,应改用其他材料的O形圈,或对给定的压缩变形率予以修正。
O型圈橡胶垫片:橡胶垫片具有耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等性能,可直接切割成各种形状的密封垫片,普遍应用于医药、电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。橡胶垫的主要产品有:硅胶垫、丁腈橡胶垫、氟橡胶垫、其他橡胶垫。橡胶四氟复合垫片硅橡胶具有突出的耐高低温性能,在-70℃—+260℃的温度范围内保持良好的使用弹性,耐臭氧、耐天候老化,宜作热机械中的密封衬垫。无毒可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等优良性能,普遍用于机械、电子、水暖等多种行业。无锡鼎正新材料是一家专业提供O型圈的公司,期待您的光临!

O型圈预压缩量的精确计算是确保密封性能的关键环节。工程实践中通常采用"双15%"原则:径向压缩率推荐15-25%,轴向压缩量控制在15-30%。具体计算需结合材料特性(如NBR的压缩模量约3-5MPa)和工况参数(压力、温度)。对于静态密封,压缩量δ=(d2-h)/d2×100%(d2为截面直径,h为沟槽深度);动态密封需额外增加5-8%补偿量。某航空液压系统案例显示,当预压缩量从18%提升至22%时,密封界面的接触应力从1.2MPa增至2.0MPa,泄漏率下降76%。ANSYS仿真表明,理想压缩量应使接触应力达到介质压力的1.2-1.5倍。特殊工况(如低温)需补偿材料收缩量,计算公式为Δδ=α·ΔT·L(α为线膨胀系数)。无锡鼎正新材料为您提供专业的O型圈,期待您的光临!萍乡碳化硅O型圈
无锡鼎正新材料是一家专业提供O型圈的公司。宿州碳化硅O型圈
O型圈橡胶密封圈是一种断面形状为圆形的密封元件,它用于多种机械设备中,在一定温度、压力及不同的液体或气体介质中起到密封作用。与其它密封圈相比,具有如下的优越性能:①、密封部位结构简单,安装部位紧凑,而且重量较轻。②、有自密封作用,往往只用一个密封件便能完成密封效果。③、密封性能好,用作固定密封时几乎没有泄漏,用作运动密封时,只在速度较高时才有些泄漏。④、运动摩擦阻力很小,对于压力交变的场合也能适应。⑤、尺寸和沟槽已标准化,成本低,产品易得,便于使用和外购。与其它密封圈相比,也存在下列三个问题:①、起动时的摩擦阻力大。②、用作气动装置的密封时,必须加润滑油,防止磨损。③、对偶合配件,如运动面、沟槽、间隙等的加工尺寸及精度要求很严。宿州碳化硅O型圈
动态密封与静态密封的O型圈设计差异:在密封工程中,动态与静态密封的O型圈设计存在本质区别。静态密封用于固定连接部位,主要考虑压缩率(通常15%-25%)和材料耐介质性,设计相对简单。而动态密封需应对运动工况,设计更为复杂。动态密封的关键差异体现在三方面:首先是材料选择,动态工况需要兼顾弹性和耐磨性,通常选用聚氨酯或特殊配方的NBR橡胶,硬度控制在70-90ShoreA范围;其次是沟槽设计,动态密封需增加10%-15%的沟槽深度以补偿运动变形,旋转密封还需考虑离心力影响;然后是表面处理,动态配合面要求更高的表面光洁度(Ra0.2-0.4μm)和镀层处理。摩擦控制是动态密封的关键挑战。往复运动需平...