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机械密封失效分析和延长使用寿命的研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第16-17页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 课题背景、目的和研究意义第17页
    1.2 机械密封的工作原理和结构组成第17-19页
    1.3 机械密封失效的研究进展第19-22页
        1.3.1 机械密封的作用机理第19-20页
        1.3.2 机械密封的主要失效故障第20-21页
        1.3.3 机械密封的温度问题第21-22页
        1.3.4 机械密封的变形问题第22页
    1.4 机械密封实效分析方法的研究进展第22-24页
    1.5 本论文的工作第24-27页
第二章 机械密封潜在故障分析第27-37页
    2.1 FMEA分析方法简介第27页
    2.2 FMEA的实施步骤第27-32页
        2.2.1 机械密封潜在故障的确定第27-29页
        2.2.2 严重度(S)第29-30页
        2.2.3 频度(O)第30页
        2.2.4 不可探测度(D)第30-31页
        2.2.5 计算风险顺序数(RPN)第31-32页
    2.3 FMEA分析结果第32-37页
第三章 原始数据的采集和分析第37-47页
    3.1 数据采集的可靠性第37-38页
    3.2 数据的采集方式第38页
    3.3 数据采集的具体情况第38-47页
        3.3.1 客户的机械密封使用情况第38-40页
        3.3.2 机械密封的使用介质和工况第40-41页
        3.3.3 原始数据的采集程序第41-42页
        3.3.4 原始数据的汇总第42-47页
第四章 温度和变形对机械密封性能的影响第47-53页
    4.1 密封的热源第47-48页
    4.2 密封端面的温升第48-50页
        4.2.1 端面间液膜的摩擦热第48-49页
        4.2.2 轴向温度梯度的影响第49页
        4.2.3 径向温度梯度的影响第49-50页
    4.3 变形对密封性能的影响第50-53页
        4.3.1 密封面的变形模式第50-51页
        4.3.2 密封面变形的影响第51-53页
第五章 机械密封失效故障分析第53-63页
    5.1 机械密封失部特征第53-54页
    5.2 机械密封故障的种类和性质第54-56页
        5.2.1 化学损坏-腐蚀第54-55页
        5.2.2 热损坏-过热第55页
        5.2.3 机械损坏-磨损第55-56页
    5.3 故障分析的原则和方法第56-63页
        5.3.1 从故障部位进行分析第56-59页
            5.3.1.1 端面间的泄漏分析第56-57页
            5.3.1.2 辅助密封圈处的泄漏分析第57-59页
        5.3.2 从摩擦副材料进行分析第59页
        5.3.3 从其他失效部位进行分析第59-63页
            5.3.3.1 橡胶密封圈的失效分析第59-60页
            5.3.3.2 弹簧或波纹管的失效分析第60-61页
            5.3.3.3 传动件或防转销失效分析第61-63页
第六章 延长机械密封的使用寿命第63-77页
    6.1 保证密封性能的检查第63-65页
        6.1.1 密封系统的检查第63-64页
        6.1.2 密封的工艺性检查第64-65页
    6.2 密封系统的安装第65-68页
        6.2.1 密封安装前的有关要求第65-67页
        6.2.2 212型单端面机械密封的安装第67-68页
    6.3 环境温度的控制第68-69页
    6.4 控制温度的方法第69-73页
        6.4.1 冲洗第69-71页
        6.4.2 急冷第71-72页
        6.4.3 冷却第72页
        6.4.4 温度控制的注意事项第72-73页
    6.5 防止密封面变形的措施第73页
    6.6 阻止密封泄漏的主要途径第73-74页
    6.7 改进措施效果验证第74-77页
第七章 总结和展望第77-79页
    7.1 总结第77-78页
    7.2 展望第78-79页
参考文献第79-81页
致谢第81-83页
作者与导师简介第83-84页
附件第84-85页

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