Hva er en fjærenergisert PTFE-forsegling

Dec 07, 2021

Legg igjen en beskjed

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.


Sende bookingforespørsel
Sende bookingforespørsel