经常性泄漏;a.动环、静环接触端面变形会引起经常性泄漏。如端面比压过大,摩擦热引起动、静环的热变形;密封零件结构不合理,强度不够产生变形;由于材料加工原因产生的残余变形;安装时零件受力不均等,均是密封端面发生变形的主要原因。b.镶装或粘接的动、静环接缝处泄漏造成泵的经常性泄漏,由于镶装工艺不合理引起残余变形、用材不当、过盈量不合要求、黏结剂变质均会引起接缝泄漏。c.摩擦副损伤或变形而不能跑合引起泄漏。
d.摩擦副夹入颗粒杂质。e.弹簧比压过小。f.密封圈选材不正确,溶胀失效。g.V形密封圈装反。h.动、静环密封面对轴线不垂直度误差过大。i。密封圈压紧后,传动销、防转销顶住零件。j.大弹簧旋向不对。k.转轴振动。l.动、静环与轴套间形成水垢不能补偿磨损位移。m.安装密封圈处轴套部位有沟槽或凹坑腐蚀。n.端面比压过大,adlf20-12机械密封,动环表面龟裂。o.静环浮动性差。p.辅助装置有问题。
机械密封的动、静环之间的摩擦根据不同条件会出现下列情况:(1)干摩擦:滑动摩擦面上无液体进入,因而无液膜存在,adlf20-10机械密封,仅有尘土和氧化层,以及吸附的气体分子等。当动、静环运转时,其结果必然是使摩擦面发热、磨损加剧而造成泄露。(2)边界润滑:当动、静环之间的压力增大或者液体在摩擦面上形成液膜的能力较差时,液体将从间隙中被挤出。由于表面不是平的,而是凹凸不平,在凸出就有接触磨损,而在凹处则保持液体的润滑性能,造成边界润滑。
边界润滑的磨损和发热程度为中等。(3)半液体润滑:滑动表面的凹坑处存有液体,接触面之间维持一层很薄的液膜,所以发热和磨损情况均较好,adlf20-17机械密封,由于动、静环之间的液膜在其出口处有表面张力,故限制了液体的泄露。(4)完全液体润滑:当动、静环之间的压力不足,商丘机械密封,而使间隙增大时,液膜增厚,这时不存在固体接触,故无摩擦现象。但由于在这种情况下动、静环之间的缝隙较大,故起不到密封作用,泄露严重。在实际应用中一般不允许有这种情况出现(受控膜机械密封除外)。
按泄漏的密封部位分类
(1)静密封泄漏:无相对运动密封副间的一种泄漏。如法兰、螺纹、箱体、卷口等结合面的泄漏。相对而言,这种泄漏比较好治理。
(2)动密封泄漏:有相对运动密封副间的一种泄漏。如旋转轴与轴座间、往复杆与填料间、动环与静环间等动密封的泄漏。这种泄漏较难治理。
(3)关闭件泄漏:关闭件( 闸板、阀瓣、球体、旋塞、节流锥、滑块、柱塞等)与关闭座(阀座、旋塞体等)间的一种泄漏。这种密封形式不同于静密封和动密封,它具有截止、换向、节流、调节、减压、安全、止回、分离等作用,它是一种特殊的密封装置。这种泄漏很难治理。
(4)本体泄漏:壳体、管壁、阀体、船体、坝身等材料自身产生的一种泄漏。如砂眼、裂缝等缺陷的泄漏。