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旋转接头的结构和工作原理(图解一).docVIP

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旋转接头的结构和工作原理(图解一) ??机械密封结构旋转接头(简称旋转接头)的工作原理,是通过轴向力将动环压在补偿静环或游动环上,或者反过来将补偿静环或浮动环(中间环)压在非补偿的动环上,使其保持密封。动环(空心轴)和壳体、端盖、底盖之间的轴向不密封通路靠O形圈和各种断面的弹性密封圈等加以密封,其结构见图2-4、2-5和2-6。 ? ??? ??在一般情况下,每种旋转接头都是由固定、浮动或游动的径向密封元件和旋转的动环(空心轴,球面弹簧座等)以及轴向密封元件一起构成的。它具有密封面加工精确、费用少和消除空心轴磨损的优点。为了调整和补偿摩擦副本身的轴向热膨胀以及摩擦剐端面,球面的磨损而造成的不良状态,旋转接头内至少要包含一个弹性元件,例如,弹簧、波纹管。 ? ??? ??图2-1为球面或球面和端面组合型密封结构,双向内管旋转式旋转接头。 ? ??? ??为什么把密封面做成球面?这是因为球面摩擦运动副结构在间隙允许的范围内自由度较多,能适应配用设备的强烈振动和摇摆。 ? ??? ??从图2-1中看出,动环是固定于外管2上的球面体4和由它带动一起旋转并能轴向移动的球面弹簧座17;补偿环是两个静止或游动的凹形环3、5是无油滑动轴承。 ? ??? ??这一结构有六个密封点(面),即a、b、c、d、e、f。 ? ??? ??a、b点(面)相对转动密封,,是靠弹簧18和被密封的流体压力在相对运动的球面体(动环)4和17(球面弹簧座)与补偿环(静环或游动环)3接触面(球面)上产生一合适的压紧力,使这两个光洁的球面紧密贴合而达到密封的目的。两球面之所以必须光洁,零件的同心度,球面度要求较高,是为了给球面创造完全或接近完全贴合和压紧力均匀的条件。 ? ??? ??c、d点(面),是两个端面密封。当配用设备振动和摇摆不大,压紧力合适时,两个补偿环3一般处于静止状态,属于静密封情况。当配用设备振动和摇摆强烈,压紧力较大时, ?由于补偿环3的外径与壳体6的内径之间因留有较大的间隙, ?它将随球面体(动环)4和17不·同步地在相应的端面上作相对游动,但相匹配的接触端面必须光洁、平直。由于轴向力的作用,使补偿环3的端面与壳体6的内端面以及中盖9端面紧密贴紧,使c、d两端面不容易泄漏。 ? ??? ??e、f点(面),是密封垫圈15与壳体6、中盖9和端盖12端面之间四个静密封点(面),这种静密封比较容易处理,一般不发生泄漏或很少发生泄漏。 ? ??? ??配置的无油石墨轴承5的作用主要是用于支承。考虑热态使用膨胀情况和能轴向移动以补偿补偿环3轴向磨损减薄量,使球面a、端面b、h始终保持贴紧状态,它与空心轴(外管)2、壳体6之间留有适当间隙(间隙配合范围)。由于缝隙i、g很小,进入空腔k的流体是微不足遗的。只有当旋转接头空心轴与配用设备安装同心度较差,或经运转使用一段时间后,由于安装的偏斜,无油轴承5的内、外径被磨偏与相配零件间隙较大寸;空腔k将进入流体,但此流体通过a、b两密封面进行密封也不易泄漏。 ? ??? ??内,外管随配机同角速度转动(壳体是静止的),也就是说内管1、外管2和球巧弹簧座17之间保持着相对静止状态。为防止进入和引出流体之间通过零件14与内管l之间的间隙互相串通,在球面弹簧座17与内管1之间设计配置了一小段填料密封,用压盖14压紧后再用锁紧螺母10锁紧。此段填料密封处于相对静上的运动零件14和1之间,属于静密封情况,这样就不易泄漏,也不耗费摩擦功。 ? ??? ??当摩擦副补偿环在运转使用过程中磨损时,其磨损减薄量,由弹性元件和被密封的流体介质所产生的袖向压力将随时推动球面弹簧座17轴向移动(外管2与球面弹簧座17之间,配有既能传递扭矩,又能沿轴向滑动的导向键7),使密封面b、c始终保持紧贴。固定于外管2上的球面体4,在弹性元件和被密封介质所产生的轴向力的作用下,将推动无油轴承5向左(壳体底端方向)移动,而球面体4刚性连接在外管2上,外管2又与配用设备固定(刚性)连接,无法轴向向左移动以补偿左边.(壳体底端)摩擦运动副(如补偿环3)的磨损减薄量。在壳体6内端面与补偿环3接触端面d上,由于补偿环3给壳体6内底蛾面一个轴向向左的力,壳体6内底端面d给补偿环3端面d’一个大小相等、方向相反的一个向右的轴向力,在轴向力的作用下,由于外管2和球面体4无法轴中向左移动,壳体将自动向右移动以补偿这一磨损减薄量。这是旋转接头安装使用时,流体进入和引出管道连接应配置一段挠性软管的原因。也是它的支承、吊挂和止转结构轴向不能刚性固定的原因所在。 ? ??? ??对于球面摩擦运动副结构,双向内管固定式和单向旋转接头,其结构和密封工作原理与这种结构双向内管旋转式相同(见图2—2和图2—3),其不同点:双向内管固定式,内管10与端盖2固定连接,不随机转动,而是静止

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