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介绍:
密封结构原理
PM SUER ETX270 型研磨机机械密封结构示意图如图1 所示,该轴采用双端面机械密封,右端为大气端密封,左端为介质端密封。其中轴套1 与研磨轴间隙配合并同时运转, 靠骨架油封3 密封旋转轴套1 和密封腔2。密封圈5 被大气端静环6 压紧,密封大气端静环6 与密封腔2。防转销4 ****大气端静环6 与密封腔2发生相对转动。顶丝10 把大气端弹簧座26 固定在轴套1 上, 其左端面孔中有12 个大气端弹簧28 推压大气端环9,昌平机械密封件,使大气端动环7 右端面和大气端静环6 左端面接触,靠其两端面接触摩擦,CDL65-3机械密封件,转动密封。两端面磨损后靠弹簧弹力可自动补偿。
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介绍:
针对机械密封运行过程中反映密封端面接触状态的工作参数( 端面开启时间、膜厚等) 测量困难的问题,提出基于声发射信号的机械密封端面接触状态监测方法。根据密封端面产生的声发射信号具有时变非线性且突发性强的特点,CDLF65-7机械密封件,采用经验模态分解( EMD) 法对原始信号进行分离提取。EMD 法能够将信号分解为不同时间尺度和不同频带的一系列固有模态函数,然后根据能量分布特征对伪分量进行剔除,得到“近源”声发射信号,抽取其信号特征运用Laplace小波相关系数法实现对密封端面接触状态的准确识别。通过机械密封测试试验证明,声发射监测技术能准确地识别机械密封装置动静环之间的接触状态和摩擦形式,能够在工业现场推广使用。
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介绍:
(1) 动静环摩擦产生的声发射信号,蕴含着大量的密封端面状态信息。基于声发射技术的状态监测方法能有效检测机械密封装置端面的工作状态,尤其对密封端面所处的摩擦状态能够进行有效的识别。
(2) 声发射传感器灵敏度高,信号成分复杂。EMD 方法能将声发射信号按照不同频带分解成一系列固有模态函数,从而实现*噪声和其他频带信号的干扰,CDLF65-3机械密封件,将端面摩擦状态的特*息突显出来。
(3) 根据密封端面开启前后声发射信号频率特征,可以判断密封端面开启转速及推算出开启时间,进一步掌握机械密封开启特性。