Sigillatura idraulica di turbine eoliche per uso militare e civile
Le guarnizioni idrauliche svolgono un ruolo importante nelle turbine eoliche militari e civili per impedire perdite di liquidi nel sistema idraulico e l'ingresso di contaminanti esterni nel sistema. Quella che segue è un'introduzione dettagliata alle tenute idrauliche, comprese le proprietà meccaniche, le proprietà fisiche, le proprietà chimiche e le proprietà di lavorazione.

Comportamento meccanico
Comprimibilità: le guarnizioni idrauliche dovrebbero avere una buona comprimibilità, essere in grado di adattarsi alle variazioni di pressione nel sistema idraulico e riempire ermeticamente lo spazio di tenuta per evitare perdite di liquido.
Elasticità e recupero: le guarnizioni idrauliche devono avere una buona elasticità e recupero per garantire che la guarnizione possa mantenere una perfetta aderenza durante il funzionamento del sistema e non venga deformata o allentata in modo permanente.
Proprietà fisiche
Prestazioni di tenuta: le guarnizioni idrauliche dovrebbero avere eccellenti prestazioni di tenuta e possono prevenire efficacemente la perdita di liquido o gas. Dovrebbero essere in grado di resistere al funzionamento in condizioni di alta pressione, alta temperatura e alta velocità per garantire il normale funzionamento del sistema.
Prestazioni di usura e macinazione: le guarnizioni idrauliche dovrebbero avere una buona resistenza all'usura e prestazioni di macinazione per ridurre l'attrito e l'usura e prolungare la durata della guarnizione.
Proprietà chimiche
Resistenza all'olio: le guarnizioni idrauliche devono avere una buona resistenza all'olio, essere compatibili con l'olio idraulico nel sistema idraulico e non si espandono, si induriscono o si dissolvono a causa del contatto con l'olio.
Resistenza chimica: le guarnizioni idrauliche dovrebbero anche essere resistenti agli agenti chimici e in grado di resistere alla corrosione e all'erosione di alcuni comuni prodotti chimici e lubrificanti industriali.
Prestazioni di elaborazione
Lavorabilità: le tenute idrauliche dovrebbero essere facili da lavorare e produrre per soddisfare le esigenze di diverse forme e dimensioni. I metodi di lavorazione comuni includono lo stampaggio a iniezione, l'estrusione e la pressatura.
Stabilità dimensionale: le tenute idrauliche dovrebbero avere stabilità dimensionale per garantire che le dimensioni della tenuta rimangano stabili in diverse condizioni di temperatura e pressione senza eccessiva espansione o contrazione.
In sintesi, le tenute idrauliche svolgono un ruolo importante nelle turbine eoliche militari e civili. I requisiti per le sue proprietà meccaniche, fisiche, chimiche e di lavorazione servono tutti a garantire l'affidabilità, la tenuta e la durata del sistema idraulico. La selezione di tenute specifiche deve essere valutata e selezionata in base alle esigenze applicative, alle condizioni operative e ai requisiti del sistema idraulico.
Le guarnizioni in gomma utilizzate nei sistemi idraulici delle turbine eoliche svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire perdite di fluido e l'ingresso di contaminanti esterni nel sistema.
- Selezione del materiale: le guarnizioni idrauliche delle turbine eoliche sono generalmente realizzate in materiali di gomma. I comuni materiali di tenuta in gomma includono gomma nitrilica (NBR), gomma fluorurata (FKM), gomma butilica (BR), ecc. La selezione del materiale in gomma appropriato dipende dall'ambiente operativo, dall'intervallo di temperatura, dai requisiti di pressione e dalla natura del mezzo liquido.
- Forma della guarnizione: le forme comuni delle guarnizioni in gomma includono O-ring, U-ring, paraolio e guarnizioni del pistone, ecc. L'O-ring è la forma più comune di tenuta. È realizzato in gomma anulare e viene utilizzato per riempire lo spazio di tenuta per ottenere una tenuta statica o dinamica. I paraolio vengono utilizzati come tenute dell'albero per evitare perdite di fluido dall'albero rotante. Le guarnizioni del pistone vengono utilizzate per sigillare il pistone nel cilindro idraulico per garantire la separazione del liquido su entrambi i lati del pistone.
| Informazioni sulle proprietà fisiche: | Resistenza all'ozono | HNBR | |
| Informazioni di base | Buona resistenza chimica | ||
| Caratteristica | Buona resistenza all'usura Buona resistenza agli agenti atmosferici Resistenza al calore, alta Resistenza all'olio |
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| Utilizzo | Applicazioni marine; Forniture di petrolio/gas | ||
| Valutazione dell'agenzia | ASTM D2000 nero | ||
| Esterno | Valutazione | ||
| Durezza | 70 | Metodi di prova | |
| Durezza IRHD | Valutazione | sistema di unità | ASTM D1415% 2c ISO 48 |
| Elastomero | 16.3 | Mpa | Metodi di prova |
| Resistenza alla trazione (snervamento) | 250 | % | ASTM D412, ISO 37 |
| Allungamento (rottura) | 12 | % | ASTM D412, ISO 37 |
| Set di compressione (135 gradi, 24 ore) | Valutazione | sistema di unità | ASTM D395, ISO 815 |
| Invecchiamento | 10 | % | Metodi di prova |
| Tasso di variazione della resistenza alla trazione nell'aria (150 gradi, 70 ore) | -10 | % | ASTM D412, ISO 37 |
| Velocità di variazione dell'allungamento massimo in aria (150 gradi, 70 ore) | 3 | ASTM D412, ISO 37 | |
| Tasso di variazione della durezza IRHD nell'aria (150 gradi, 70 ore) | Valutazione | sistema di unità | ASTM D573, ISO 188 |
| Proprietà termali | 180 | grado | |
| Temperatura operativa massima | Valutazione | sistema di unità | |
| Informazioni aggiuntive | -30 | grado | |
| Resistenza alle basse temperature: non fragile dopo 3 minuti | |||
| Temperatura operativa minima (statica): -40 gradi (-40 gradi F)Temperatura operativa minima (dinamica): -30 gradi (-22 gradi F) | |||
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