HLG550 Bague d'étanchéité en métal renforcée par ressort
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Structure et principe
L'anneau d'étanchéité en métal renforcé par ressort est composé d'une couche extérieure de matériau de revêtement souple ou de revêtement, d'une doublure intérieure en matériau métallique et d'un ressort enroulé en spirale enroulé. Lorsque la bague d'étanchéité est verrouillée et comprimée, la force élastique du ressort spiral agit sur la doublure intérieure pour s'adapter à la surface d'étanchéité de la bride, et le matériau souple ou la couche de revêtement recouverte par la couche extérieure remplit la rugosité de la surface de la bride et empêche le canal de fuite entre les surfaces d'extrémité.Produire et enfin obtenir un excellent effet d'étanchéité.
Caractéristiques principales
• Champ d'application:
Diamètre : de 5 mm à 7 m, section transversale de 1,7 mm à 10 mm ou plus ;
Température : ultra-basse température jusqu'à 980°C ;
Pression : du vide à 300Mpa ;
• Résistance à la compression : la bague d'étanchéité en métal renforcée par ressort a d'excellentes performances de compensation de surface de bride dans des conditions de température et de pression alternées, et le taux de compression peut atteindre 20 % ;
• Faible prétension ;
• Excellente résistance à la relaxation ;
• Excellente résistance à la corrosion et aux radiations ;
• Convient à la plupart des brides standard ou des brides non standard ou des structures spéciales ;
Les matériaux utilisés
• Doublure et revêtement
Partie | Matériel | Statut de livraison | Dureté | Norme de référence |
Doublure intérieure et revêtement extérieur |
Acier inoxydable 304, 316, 321 | Solution solide | ≤92HRB | GB/T 3280s ASTM A240 |
Nickel N200 | Recuit | ≤70HRB | GB/T2054, ASTM Bl 62 | |
Alliage de nickel 600, alliage de nickel 800 | Recuit | ≤92HRB | ASTM B 168、ASTM B 409 | |
Aluminium 1050A | Recuit | ≤25 HV | GB/T 3880 | |
Cuivre T2, Monel | Recuit | ≤70 HV | GB/T 2040、GB/T 5231 | |
Or, argent | 99.90% pureté |
• Placage ou revêtement
partie | exigence de compétences | Norme de référence |
Or, argent, nickel | Pureté≥99,9 | |
PTFE, graphite ou autres | Dépend des conditions de travail | Comme demandé |
• Ressort hélicoïdal
partie | Matériel | Norme de référence |
spirale | Acier inoxydable 304, 316, 321 | GB/T4356、JIS G4314 |
printemps | Nl-Fe-Cr X750 | ASTM B 637 |
utiliser la pression
Déterminez la pression de service de la bague d'étanchéité en fonction du sens d'ouverture en forme de C de la bague d'étanchéité métallique renforcée par ressort. Lorsque l'ouverture en forme de C fait face à la direction de la pression, un effet d'étanchéité auto-serrant peut être obtenu et la pression pouvant être supportée peut également être considérablement augmentée. Cependant, lors du choix si l'ouverture en forme de C fait face à la direction de la pression, le choix du type de support et du matériau du ressort hélicoïdal doit être pris en compte.
Non orienté média | Orienté moyen |
Vide poussé ~ 7Mpa | Vide ~ 300Mpa |
Classement des modèles
Diagramme
Courbe de performance
Une fois que la bague d'étanchéité en métal renforcée par ressort a atteint la valeur de compression définie, elle peut maintenir un certain rebond pendant le processus de travail. Cette performance de compensation garantit que la surface d'étanchéité peut toujours s'adapter pendant le processus d'alternance de température et de pression. . Pour la commodité de l'installation, la bague d'étanchéité en métal renforcée par ressort fonctionne dans des conditions de position limitée, ce qui évite également une force inégale, une compression excessive ou une compression insuffisante.
Le diagramme montre la relation entre la charge et la fuite lorsque le joint métallique renforcé par ressort est comprimé et décompressé. Il est principalement composé de deux courbes, l'une est la courbe de compression et l'autre est la courbe de décompression.
La capacité inhérente de la bague d'étanchéité
Une caractéristique de la bague d'étanchéité en métal renforcée par ressort est appelée capacité inhérente, qui reflète sa capacité à équilibrer la pression interne et la relaxation grâce à sa propre élasticité à une température donnée. Le symbole caractéristique est représenté par Pu, et l'unité est N/mm² La figure ci-dessous reflète l'influence de la température sur Pu. Sur la figure, Pu et Put représentent respectivement les valeurs Pu à 20°C et à la température de fonctionnement T, et le tableau suivant répertorie ces valeurs de capacité inhérente des bagues d'étanchéité métalliques renforcées par ressort. ...
Selon la valeur du tableau, la charge de compression Wm2=W₂XP/Pᵤ, N/mm requise pour que la bague d'étanchéité scelle la pression interne à température ambiante peut être obtenue ; où P est la pression de service ou la pression d'essai ; alors le joint est scellé à la température de fonctionnement La charge de compression sur la longueur de joint unitaire requise par la pression interne Wm2T=W₂XP/Put. N/mm ; et le P/Pᵤ ou P/PUT<1 dans la formule. Par conséquent, le matériau et le l'épaisseur de la bague d'étanchéité peut être ajustée en fonction de la pression et de la température lors de la conception.
Valeur de capacité inhérente de la bague d'étanchéité (ammoniac) | |||||||||||||
Diamètre de section d mm | Aluminium N/mm | Argent N/mm | Cuivre N/mm | ||||||||||
Pᵤ 20°C | Put200°C | Pᵤ 20°C | Put250°C | Pᵤ 20°C | Put300°C | ||||||||
1.7 | 52 | N/A | 66 | N/A | 52 | 10 | |||||||
2.6 | 56 | 6 | 76 | 8 | 60 | 16 | |||||||
3.8 | 58 | 16 | 100 | 25 | 72 | 28 | |||||||
5.6 | 66 | 24 | 140 | 42 | 90 | 35 | |||||||
8 | 71 | 30 | 174 | 62 | 104 | 45 |
Force de pré-serrage du joint
Définition des paramètres
F Charge totale des boulons appliqués, N ;
Fc La charge totale lorsque la bague d'étanchéité est pré-serrée à la valeur de compression spécifiée, N ;
F0 La charge totale appliquée au boulon pour maintenir l'étanchéité pendant le fonctionnement,N;
Fp Charge axiale totale générée par la pression interne,N;
Dr Diamètre de la position de contact de la bague d'étanchéité,mm;
Fm Charge totale minimale pour maintenir l'étanchéité pendant le fonctionnement,N;
Eb Module de Young du matériau du boulon à 20°C,N/mm²;
EbtModule de Young du matériau du boulon à la température de fonctionnement,N/mm²;
Formule de calcul
Lorsque F₀ × Eb/Ebt> Fc, alors F=F₀ × Eb/Ebt
Lorsque F₀ × Eb/Ebt <Fc, alors F=Fc
dans
Fc=∏DrW₂,N;
F0=Fm+FP, N ; Lorsque PDr≥32Wm, Fc doit être utilisé à la place de Fm, alors F0=FC+FP ;
FP=Dr2Wm × ∏/4,N;
Fm=∏DrWm, N ; Wm est la plus grande valeur de Wm1 et Wm2 ;
Afin d'obtenir le meilleur effet d'étanchéité, voici un tableau des caractéristiques de charge linéaire de la bague d'étanchéité métallique renforcée par ressort. Lors de la conception du joint d'étanchéité, le concepteur fera correspondre les valeurs recommandées dans le tableau et tiendra compte de la relaxation, de la pression, des vibrations et de l'impact du boulon à haute température pour conserver un facteur de sécurité approprié.
Tableau des valeurs caractéristiques de charge linéaire (chlore gazeux) |
||||||||
Diamètre de section |
Diamètre intérieur D |
Profondeur de rainure |
aluminium N/mm |
Argent, cuivre N/mm |
Nickel, Monel N/mm |
|||
W2 |
Wm1 |
W2 |
Wm1 |
w2 |
Wm1 |
|||
1.7 |
5-50 |
1.4 |
160 |
20 |
220 |
30 |
250 |
60 |
2.6 |
10〜100 |
2.1 |
220 |
30 |
250 |
45 |
340 |
70 |
3.8 |
25-1500 |
3 |
250 |
35 |
310 |
55 |
490 |
110 |
5.6 |
150-2000 |
4.5 |
320 |
45 |
390 |
70 |
640 |
150 |
8 |
>200 |
7 |
340 |
50 |
490 |
90 |
800 |
185 |
10 |
>200 |
9 |
390 |
60 |
590 |
110 |
- |
- |
Tableau des valeurs caractéristiques de charge linéaire (ammoniac) | ||||||
Diamètre de section d mm |
le diamètre intérieur de D mm |
Profondeur de rainure h mm |
Acier inoxydable | alliage de nickel | ||
w2 | Wml | W2 | Wml | |||
1.7 | 5~50 | 1.4 | 290 | 80 | 350 | 100 |
2.6 | 10-100 | 2.1 | 400 | 100 | 460 | 115 |
3.8 | 25-1500 | 3 | 590 | 130 | 690 | 160 |
5.6 | 150-2000 | 4.5 | 780 | 155 | 900 | 250 |
8 | >200 | 7 | 950 | 180 | 1100 | 340 |
10 | >200 | 9 | - | - | - | - |
la rainure du joint
Définition des paramètres
C2 est la compression de la bague d'étanchéité (c'est-à-dire d-h), mm ;
J est l'écart radial entre le diamètre extérieur de la bague d'étanchéité et la paroi extérieure de la rainure, en mm ;
A est le diamètre extérieur de la rainure d'étanchéité, en mm ;
C est le diamètre intérieur de la rainure d'étanchéité, en mm ;
h est la profondeur de la rainure d'étanchéité ou l'épaisseur de la bague de restriction, en mm ;
d est le diamètre de la section transversale de la bague d'étanchéité, en mm ;
B est le diamètre extérieur de la bague d'étanchéité, en mm ;
D est le diamètre intérieur de la bague d'étanchéité, en mm ;
L est le diamètre du trou de boulon, mm ;
G est l'entraxe du boulon, mm ;
E est le diamètre intérieur du trou de boulon, mm;
F est le diamètre médian de la bague d'étanchéité, mm;
Avec anneau de restriction h=d-C2, E=G-L-2

・Tableau des tailles
Diamètre de section d mm |
Gamme de taille D mm |
Profondeur de rainure h mm |
Pression interne p<2Mpa | Pression interne p≥2Mpa | Sous vide | |||
Diamètre extérieur de la rainure A mm | Diamètre intérieur de la fente c mm | Diamètre extérieur de la rainure A mm | Diamètre intérieur de la fente c mm | Diamètre extérieur de la rainure A mm | Diamètre intérieur de la fente c mm | |||
1.7 | 5~50 | 1.4 | D+3.9 | D-0.7 | D+3.7 | D-0.9 | D+3.6 | D-0.8 |
2.6 | 10〜100 | 2.1 | D+5.9 | D-0.9 | D+5.5 | D-1.3 | D+6.0 | D-0.8 |
3.8 | 25-1500 | 3 | D+8.6 | D-1.4 | D+8.1 | D-1.9 | D+9.0 | D-1.0 |
5.6 | 150-2000 | 4.5 | D+12.3 | D-3.7 | D+11.7 | D-4.3 | D+15.0 | D-1.0 |
8 | >200 | 7 | D+17.0 | D-7.0 | D+16.7 | D-7.3 | D+23.0 | D-1.0 |
10 | >200 | 9 | D+21.0 | D-9.0 | D+20.7 | D-9.3 | D+28.0 | D-2.0 |
・Plage de tolérance radiale
Plage de tailles de bague d'étanchéité D (mm) |
p<2Mpa | p≥2Mpa | ||
f | t | f | t | |
5〜50 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
50-300 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 |
300〜650 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
650〜1500 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
>1500 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
・Plage de tolérance de profondeur de rainure
Diamètre de section d(mm) | 1.5~2.6 | 27~5.0 | 5.1~10.0 |
Tolérance de profondeur de rainure h (mm) | ±0.06 | ±0.10 | ±0.13 |
・La relation entre le type de support, le traitement de surface et la rainure d'étanchéité/la rugosité de surface
Type de support | Rainure de joint/rugosité de surface (Ra) | ||
Traitement de galvanoplastie | Traitement PTFE | Pas de pulvérisation | |
Vide et gaz (volatil) | 0.4 | 0.8 | N'est pas applicable |
Eau, vapeur, solution (faible viscosité) | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
Huile, plastique, etc. (haute viscosité) | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
・La relation entre le matériau de revêtement et la rainure d'étanchéité/la rugosité de surface
Matériel | aluminium | Argent, cuivre | Entraver | Acier inoxydable | Alliage d'entrave |
Rainure de joint/rugosité de surface (Ra) | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | enrobage |
・Scellé sur trois côtés
Définition des paramètres
a est l'angle de la pente d'étanchéité, ° ;
J est la distance radiale entre l'arbre et la pente d'étanchéité, en mm ;
h est la distance radiale du plan incliné, mm;
E est le diamètre extérieur de l'arbre, mm;
A est le diamètre intérieur de la bague d'étanchéité, en mm ;
e est la compression axiale, mm ;
W2' est la contrainte linéaire axiale, N/mm ;
d est le diamètre de la section transversale de la bague d'étanchéité, en mm ;
C2 est la compression axiale spécifiée de la bague d'étanchéité, en mm ;

・径向公差范围
尺寸 | 轴外径E | 密封圈内径A |
公差 | +0, -0.05 | +0.05,-0 |
・系数值
系数 | a=30° | A=45° |
m | 2 | 1.4 |
n | 0.9 | 1.2 |
・计算
W2'=nW2 E=A J=d/10 e=mC2
・密封准则
弹簧加强金属密封圈的密封泄漏率是由法兰、螺栓、密封面、表面处理等一系列的设计,经过相关试验过程,最终达到所要求密封的目标。
氮气泄漏率:密封泄漏率不超过1×lO⁻⁹std.cc/sec,温度为常温,介质压力为1bar;
其他要求:由于不同的工作条件,在与制造商确认的情况下,可进行其他相关试验;
・密封圈选用
弹簧加强金属密封圈不仅适用于特殊的结构和非标法兰,也可适用于多种标准法兰结构,如ASMEB16.5, EN1092法兰,其结构可以是突面、凹凸面、全平面、榫槽面。其具备的耐温、耐老化和耐腐蚀性,使其可替代橡胶O型圈,而相比金属缠绕垫片、齿形垫片、金属包覆垫片等,其又具有更加优异的密封性和补偿性。
Produits connexes

La pression de service maximale peut atteindre 42,0 MPa.
La température maximale de fonctionnement peut atteindre 600°C.









Température maximale de fonctionnement : gaz comburant : 450 °C ; gaz non comburant : 800 °C.


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