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 |