Det er en fjærenergisert U-kopp som bruker en rekke jakkeprofiler, fjærtyper og materialer i stang- og stempel-, ansikts- og roterende tetningskonfigurasjoner. De brukes når elastomeriske tetninger ikke oppfyller temperaturområdet, kjemisk motstand eller friksjonskrav.
Jakkeprofiler er laget av PTFE og andre høyytelsespolymerer. Fjærtyper er tilgjengelige i korrosjonsbestandige legeringer, inkludert rustfritt stål, Elgiloy og Hastelloy.
Siden jakkene er bearbeidet og ikke injeksjonsstøpt, kan tetningskonfigurasjonen enkelt justeres når det er nødvendig for å forbedre tetningsytelsen. Forseglingen er maskinert på CNC-dreiebenker til svært nære toleranser, ved hjelp av bare førsteklasses materialer. Hver design er tilgjengelig i standard og spesielle diametre og tverrsnitt i tommefraksjonal, AS4716 og metriske størrelser. Hele størrelsesområdet inkluderer diametre fra 1/32 til 150 tommer, med radiale tverrsnitt fra 1/32 til flere tommer over.
Fjærenergiserte tetningslepper og fjærenergizer komprimeres når de installeres i tetningskjertelen. Den spenstige fjæren reagerer med konstant kraft, skyver ut tetningsleppene og skaper en gasstett forsegling mot tetningsflatene. Tetningen utvides etter hvert som trykket innføres – noe som øker tetningskraften utover det som tilbys av fjæren og jakkematerialet.
Fjær belastning
En fjær i rustfritt stål gir energi til forseglingen og forsyner all belastningen som trengs for tetting når medietrykket er for lavt til å aktivere leppene fullt ut.
Fjæren gjør også opp for variasjoner i kjerteltoleranse og normal tetningsslitasje. Som en tetningslasteenhet er en metallfjær mer nøyaktig enn enheter som O-ringer for å kontrollere friksjon. Det er tre forskjellige fjærtyper, hver med en til tre forskjellige belastningsklassifiseringer (lys, middels og tung) for å oppfylle de nøyaktige lineære friksjons- eller dreiemomentkravene.
I dynamiske applikasjoner utvides fjæren for å kompensere for tetningsslitasje mens den fortsetter å gi belastning. Under forhold som involverer termisk sykling, fortsetter fjærsystemet å energisere tetningsleppene uten å ta et kompresjonssett eller bli for mykt eller hardt, slik en elastomer kan.
Den fleksible fjæren gir mulighet for et omfattende toleranseområde som kan bidra til å overvinne maskinvarefeiljustering og eksentrisitet, uten å forårsake ekstra friksjon eller manglende evne til å forsegle. Tre forskjellige fjærenergierte PTFE-tetningsdesign er tilgjengelige, og tilbyr individuelle attributter for hver applikasjon.
Høy ytelse
De unike design- og materialegenskapene til disse selene gir designingeniører et nytt utvalg av løsninger på vanskelige applikasjoner.
Noen av de mer bemerkelsesverdige egenskapene til seglet inkluderer:
Svært lav friksjon
Universell kjemisk kompatibilitet
Høyhastighetsservice
Kryogen tjeneste til -425 grader Fahrenheit
Høy temperatur service til 575 grader Fahrenheit
Høytrykksrangeringer (over 30 Kpsi)
Permanent elastisitet med immunitet mot aldrende embrittlement og kompresjonssett.
Mange av disse egenskapene er et resultat av materialene som brukes til å lage forseglingen. Tetningsjakker, laget av lavfriksjons PTFE og ulike blandinger, er kjemisk inert, ekstruderingsbestandige og i stand til å operere over et bredt temperaturområde. Mangelen på polymerens motstandskraft overvinnes av en fjærbelastning laget av ett av flere korrosjonsbestandige metaller.
Den fjærenergiserte forseglingens kombinasjon av material- og designkonfigurasjon eliminerer mange av problemene forbundet med O-ringer eller andre elastomeriske tetninger. For eksempel, når du velger en elastomerisk forsegling for å håndtere en rekke løsningsmidler, er det nødvendig å gjennomgå elastomerens kompatibilitet i hvert av løsningsmidlene. I mange tilfeller er ingen av de ofte brukte elastomerene tilfredsstillende for det tiltenkte væskeområdet.
Problemet forverres ytterligere når driftstemperaturen overstiger noen hundre grader Fahrenheit. Hvis vi vurderer de ovennevnte faktorene i en roterende eller gjengjeldende applikasjon, har vi nå et svært vanskelig problem for utstyrsdesigneren som prøver å velge et elastomerisk materiale.
Med vårenergiserte PTFE-tetninger er det imidlertid ikke nødvendig å bekymre seg for kompatibilitet siden PTFE-blandingene er inerte for i hovedsak alle industrielle kjemikalier og løsningsmidler selv ved forhøyede temperaturer og trykk. I dynamisk tjeneste er det ikke nødvendig å bekymre seg for slip-stick eller elastomerisk vedheft. Diagrammet nedenfor sammenligner fjærenergiserte tetninger med elastomeriske tetninger generelt. Se tabellen nedenfor for en sammenligning av generelle tetningsegenskaper.
Målet er ikke å devaluere en elastomers evne, da de er laget for å håndtere en rekke tetningsapplikasjoner. Snarere er vårt formål å utdanne designingeniører om den betydelige forskjellen som tilbys av fjærenergierte PTFE-seler.
