浅析API 682第四版标准的变化

来源 :第六届全国流体密封学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:A13573338539
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介绍了API682第四版标准的主要变化,从标准的整体结构、名词术语、主要内容等方面,分析了该标准的技术特点、技术的改进、以及该标准的进步对机械密封发展产生的影响.
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针对不同辐照条件下拟用于核主泵机械密封中的烧结材料,使用Plint TE-92盘-盘摩擦副滑动摩擦磨损试验机,在接近机械密封实际工况的条件下考察了相同材料自配副条件下,材料的摩擦磨损特性以及磨损机理,并利用扫描电子显微镜(SEM)和ZYGO激光干涉仪观察和分析了辐照对材料组织结构、表面形貌和摩擦特性的影响.结果表明,对于本次研究中针对的三种烧结材料,在试验工况下,辐照对材料的组织结构和摩擦特性没有
油气两相回流泵送密封的端面温度会导致密封端面变形,尤其是在启停阶段,密封端面干摩擦,生热较高、变形和热应力大.采用ANSYS Workbench建立由动环和静环组成的热-结构耦合数值分析模型,分别计算密封在开启和未开启状态下的端面温度分布.分析转速和压差的增大而大幅升高,但随着液气比的增大,端面温度会快速降低,油气两相介质有利于启停操作.
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干气密封“硬对硬”的摩擦副设计,存在端面磨损和密封失效等问题.因此,提出了在静环表面制备类金刚石碳膜(DLC)以此改善干气密封运行情况,并探寻其摩擦性能.首先利用磁控溅射法在静环表面制备了2μm的DLC薄膜,随后,利用端面摩擦磨损试验机分析了不同工况下静环表面DLC薄膜的摩擦系数、温升和摩擦系数波动.并采用光学显微镜观察了静环的磨损表面形貌.试验结果表明:随着转速与载荷的增大,端面温升增大,摩擦系
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针对旋转唇形密封贮存寿命长,很难通过寿命试验得到足够的寿命数据的特点,本文提出了基于退化数据与寿命数据相融合的贝叶斯模型综合旋转唇形密封贮存可靠性评估方法.该方法利用旋转唇形密封贮存过程中的性能退化数据来弥补由于寿命数据有限而无法获得寿命模型中参数的先验分布的缺陷,最终实现了旋转唇形密封贮存可靠性的评估.并将由此方法的得到的可靠性的评价结果与基于寿命的数据的贝叶斯可靠性评估方法进行了对比,结果表明
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