制造磁流体密封装置量大从优
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。 应具有优良的磁化和退磁特性。制造磁流体密封装置量大从优
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。制造磁流体密封装置量大从优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。
从多方面综合考虑,一方面可以提高磁流体本身的磁饱和强度,增大外加磁场强度,另一方面可以减小磁流体本身密度,降低旋转轴转速,还可以通过采用多级密封结构形式来提高磁流体动密封能力。磁流体密封是一项不断发展并逐步走向成熟和完善的技术,该技术在国外已经得到了广泛应用,国内也在逐渐推广应用。同时,国内外各高等院校和研究单位正在进行磁流体密封理论研究和实践使用研究工作,并逐步将磁流体密封技术应用到各种密封领域。但是认为目前磁流体密封技术理论研究认识不够深,应用方面亦欠缺经验,关于磁流体密封技术研究和应用还需很多工作要做。
(3)热分解法。是将磁性材料的原料溶入有机溶剂,然后加热分解出游离金属,再在溶液中加入分散剂后分离,溶入载体就得到磁流体。(4)蒸着法。是在真空条件下把高纯度的磁性材料加热蒸发,蒸发出来的微粒遇到由分散剂和载体组成的地下液膜后凝固,当下地液膜和磁性微粒运动到下地液中,混合均匀就得到磁流体。这种方法得到的磁流体微粒很细,一般在2-10nm的粒子居多。(5)放电法。其原理与电火花加工相仿,是在装满工作液(经常与载体相同)的容器中将磁性材料粗大颗粒放在2个电极之间,然后加上脉冲电压进行电火花放电腐蚀,在工作液中凝固成微小颗粒,把大颗粒滤去后加分散剂即可得到磁流体。,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。
(2)无磨损密封:传统接触式密封由于接触元件之间的摩擦磨损大,一方面影响密封件使用寿命,另一方面影响机械设备功率,造成机械设备功率损耗大。磁流体密封避免了密封件和旋转轴的摩擦而产生碎屑,同时磁流体作为一种油基流体,本身亦具有润滑作用,其对保护机械设备零部件减少摩擦磨损具有重要作用。(3)无污染密封:磁流体密封件由于使用液态磁流体作为密封元件,其本身不存在摩擦磨损,不会产生磨削,同时磁流体具有极低的饱和蒸汽压,可以保证即使真空状态下也不会对密封介质造成污染,磁流体密封可以有效避免对密封介质的外来和内在污染。磁流体密封装置的设计使之具有一定的磁场间隙。江苏磁流体密封装置用途
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)。制造磁流体密封装置量大从优
磁流体装置中适量的磁流体充满整个环形间隙,形成一系列“O型密封圈”,从而产生密封效果。一般地每个密封圈能产生20~80kPa的压差,整个密封装置能承受的压力就为各级压差之和。一般来说磁流体密封只适合于低压(大于1~2MPa时密封就比较困难,需用压力平衡等方法进行处理)。磁流体密封具有密封可靠、无泄漏、无机械磨损、寿命长、工作效率高等特点,适用于静密封和动密封(旋转运动、移动和摆动等)。磁流体密封就是用永久磁铁将磁流体固定在回转轴的周围,由于回转轴与周围固定件间的空隙很小,且其磁场强度特别大,从而能承受较大的沿轴线方向的推力,达到密封的效果。图1是一般磁流体密封装置的结构原理图,由无磁性座、轴承、磁极、永久磁铁、轴(或轴套)、磁性流体等组成。 制造磁流体密封装置量大从优
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