吉林磁流体密封装置哪里有
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。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”。吉林磁流体密封装置哪里有
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。 磁流体密封装置型号应具有极高的稳定性,尤其是在一定温度范围内,需保证磁性液体的流变性能不会因温度的变化而发生剧烈变化。
基液是磁性粒子能够稳定存在的介质,基液不仅应该满足低黏度和高化学稳定性等特性,同时还需要满足低蒸发速率和耐高温等特性,基液的性质决定了磁流体的用途。目前,磁流体制备技术主要包括磁性纳米粒的制备、磁性纳米粒的表面改性以及磁性流体的制备,主要制备方法有球磨法、表面活性剂法、化学沉淀法、微乳液法、气相液相反应法等。无论哪种制备方法,均需要根据实际使用状况的不同,选取合适的基液和表面活性剂,制备出高性能、高稳定性的磁流体。
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。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。由此可见,磁流体一方面可以表现出流体流动性的特点。
实现磁流体密封有两大关键技术要素:一是满足使用要求的高性能磁流体的制备;二是具有优异密封性能的磁流体密封装置的设计。磁流体密封现状要就主要集中在磁流体制备技术研究、磁流体密封结构的研究。磁流体是由基载液、磁性微粒和表面活性剂3部分组成,为了得到稳定的磁性液体,强磁性微粒必须足够小,强磁性微粒主要包括四氧化三铁、氮化铁等物质,表面活性剂一般是指具有两亲性结构的有机物,其一端为极性基团,极性基团包覆在磁性粒子表面防止其团聚,另一端为非极性基团,主要指长链的有机分子,非极性基团伸入基液中,使磁性粒子具有亲水或者亲油性,磁性粒子能够稳定存在并溶入基液中的前提是基液要与表面活性剂具有相似结构。相对于传统密封缺陷,磁流体密封利用磁力来密封,具有传统密封无法比拟的优越性。进口磁流体密封装置图片
磁流体在没有外界干扰时无磁吸引力,当外加磁场作用时,由于强磁性纳米颗粒作用才表现出有磁性。吉林磁流体密封装置哪里有
推导出了磁性液体密封能力的计算公式,进一步由公式明确了影响磁性液体密封能力的主要因素。作者指出磁性液体轴封的静密封能力易于保证,对于动态密封,影响因素较为复杂,不仅只有需要考虑密封装置磁场设计,还需考虑磁流体本身磁特性和液态流动性,磁流体动态密封能力的提高需从多方面综合考虑,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。吉林磁流体密封装置哪里有
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