大规模磁流体密封装置图片
利用现代分析手段,研究磁性纳米颗粒在基液中稳定分散机制,研究不同条件下磁流体磁粘效应以及其它磁特性深入研究磁流体密封在不同密封环境条件下对磁流体密封影响的优化设计工作。加强磁流体密封技术理论研究工作,以磁流体密封原理为基础,利用计算机等技术强化磁流体理论研究,深入研究磁流体密封磁场分布及影响因素。加强磁流体密封试验研究工作,通过制备不同特性的磁流体和设计不同形式的磁流体密封装置研究影响磁流体密封能力的因素。加强磁流体密封实际应用推广工作。应具备较好的磁粘效应,当没有外加磁场时,磁流体和普通流体一样,呈牛顿流体流动特性。大规模磁流体密封装置图片
实践证明,为了提高整个密封装置的密封效果和承压能力,需要在磁流体密封结构中构成多个磁性回路,即多级磁流体密封结构,密封时存在压差作用,当该压差作用于“液体O形密封圈”之上时磁流体会略微移动,由于磁流体对外界磁场的响应作用,该“液体O形密封圈”具有保持和恢复原始状态的特性,由此产生了对抗压差的磁力,这就是磁流体的密封作用原理。 密封主要目的是保护工作介质,防止工作介质泄漏或者污染,随着工业的快速发展密封在工业设备及机械制造领域中起着越来越重要的作用,密封不良会造成密封介质泄漏,污染环境,同时外界杂质侵入设备污染密封介质,严重影响生产正常运行,造成巨大的生产浪费和经济损失。静密封和动密封是密封的两种基本形式,静密封是指机械设备中相对静止件之间的密封,动密封指相对运动件间的密封。销售磁流体密封装置服务电话磁流体密封装置的设计使之具有一定的磁场间隙。
1832年法拉第开始次提出有关磁流体力学问题。他根据海水切割地球磁场产生电动势的想法,测量泰晤士河两岸间的电位差,希望测出流速,但因河水电阻大、地球磁场弱和测量技术差,未达到目的。1937年哈特曼根据法拉第的想法,对水银在磁场中的流动进行了定量实验,并成功地提出粘性不可压缩磁流体力学流动(即哈特曼流动)的理论计算方法。1940~1948年阿尔文提出带电单粒子在磁场中运动轨道的“引导中心”理论、磁冻结定理、磁流体动力学波(即阿尔文波)和太阳黑子理论,1949年他在《宇宙动力学》一书中集中讨论了他的主要工作,推动了磁流体力学的发展。1950年伦德奎斯特开始次探讨了利用磁场来保存等离子体的所谓磁约束问题,即磁流体静力学问题。受控热核反应中的磁约束,就是利用这个原理来约束温度高达一亿度量级的等离子体。
磁流体密封主要由两部分构成,即磁流体和经特殊设计的磁流体密封装置,磁流体密封装置包括导磁轴、磁极、不导磁座、轴承、永久磁铁等部分,磁流体密封装置的设计使之具有一定的磁场间隙,当磁流体注入磁场间隙时,在磁场间隙周围磁场的作用下,由于磁流体本身的液态流动性以及磁性作用,磁场间隙会充满磁流体磁场间隙的环形设计会让磁流体在磁场间隙中形成一种特殊的“液体O形密封圈”,由于磁流体本身特性以及密封装置的结构设计,该O形圈可以稳定存在,对密封介质起到一种良好的密封作用,“液体O形密封圈”的形成除了和磁流体自身磁特性有关之外,还与磁场间隙磁场强度有关。简而言之,磁流体组成部分包括固相磁性纳米颗粒和液相承载液体(基液)。
(4)无方向密封:磁流体密封装置的设计使其两边都可以承受不同压力,如果需要改变密封装置承压方向,对磁流体而言无需增加任何元件就可以实现,磁流体密封没有方向性,防外漏和内漏一样有效。(5)无损耗密封:磁流体一般以油性液态物质做为基液,在装有轴承的密封件中,磁流体在旋转状态下本身具有极小的内摩擦力,发热低,大大减小了因为密封件的摩擦造成机械功率的损耗,磁流体密封功率损耗小,因而亦可使用于高速旋转密封。(6)长寿命密封:磁流体密封作为一种特殊的密封件其使用寿命主要取决于磁流体寿命,磁流体本身是一种稳定的流体,其有效寿命在40°C下可达20年而保持磁流体特性不变。并且磁流体密封结构构造系统简单,工作性能可靠。(7)稳定性密封:由于磁流体既具流体效应,又有磁场作用下黏度变化效应,所以磁流体密封不会因为产生瞬时过压击穿时而造成密封性能的损失,在使用过程中,即使出现因磁流体导致密封装置失效情况,只需重新更换或者补加磁流体即可。由此可见,磁流体一方面可以表现出流体流动性的特点。贵州磁流体密封装置来电咨询
其一端可以用来包裹磁性纳米颗粒。大规模磁流体密封装置图片
磁联接隔板密封结构在设计中应注意的问题:外磁铁应尽量接近真空器的内壁;隔离平板或隔离圈筒应用非磁性材料制造;传递运动的铁芯形状与磁铁的形状相适应,而且容器壁或真空室内的其他零件应保证铁芯运动方向;为了减少放气和摩擦建议用包着玻璃的铁芯;磁场强度和磁铁与铁芯的距离应选择使它们运动时与容器壁或容器内的液体、铟等的冲击不大。磁流体在密封空隙中由磁铁所产生的磁场所固定,因此轴的起动和停止较方便。其缺点是磁流体在高温下难以稳定,工作温度一般在-30~120℃之间。轴的过高或过低温度下工作时需要采用冷却或升温措施,从而使密封结构复杂化。大规模磁流体密封装置图片
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