密封装置设计.docx
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1、4.3.4密封装置设计4.3.4密封装置设计可拆密封装置:螺纹连接;承插式连接;螺栓法兰连接一一螺栓一垫片一法兰密封系统。原理:依靠螺栓预紧力把两部分设备或管道法兰环连在一起,同时压紧垫片,使连接处达到密封。性能:较好的强度和密封性,结构简单,成本低廉,可多次重复拆卸,应用较广O失效形式:主要表现为泄漏,泄漏量控制在工艺和环境允许的范围内。本节内容提纲43.4.1密封机理及分类4.342影响密封性能的主要因素43.4.3螺栓法兰连接设计4.3.4.4高压密封设计图4-22螺栓法兰连接结构I-螺栓;2垫片;3-法兰4.3.4.1 密封机理及分类一、密封机理泄漏途径:渗透泄漏、界面泄漏。渗透泄漏:
2、通过垫片材料本体毛细管的渗透泄漏,除了受介质压力、温度、粘度、分子结构等流体状态性质影响外,主要与垫片的结构与材料性质有关,可通过对渗透性垫片材料添加某些填充剂进行改良,或与不透性材料组合成型来避免“渗透泄漏”;界面泄漏:沿着垫片与压紧面之间的泄漏,泄漏量大小主要与界面间隙尺寸有关。压紧面就是指上、下法兰与垫片的接触面。加工时压紧面上凹凸不平的问隙及压紧力不足是造成“界面泄漏”的直接原因。“界面泄漏”是密封失效的主要途径。(b)预紧工况(C)操作工况螺栓法兰连接的整个工作过程可用:图4-23尚未预紧工况、预紧工况、操作工况来说明(a)尚未预紧的工况将上、下法兰压紧面和垫片的接触处的微观尺寸放大
3、,表面是凹凸不平的,这就是流体泄漏的通道。(b)预紧工况。(无内压)拧紧螺栓,螺栓力通过法兰压紧面作用到垫片上。垫片产生弹性或屈服变形,填满凹凸不平处,堵塞泄漏通道,形成初始密封条件。引入概念1预紧比压y”:预紧(无内压)时,迫使垫片变形与压紧面密合,以形成初始密封条件,此时垫片单位面积上所需的最小压紧力,称为“垫片比压力”,用y表示,也称为最小压紧应力,单位为MPa。在预紧工况下,如垫片单位面积上所受的压紧力小于比压力y,介质即发生泄漏。y值仅与垫片材料、结构与厚度有关。(c)操作工况通入介质,压力上升导致:一方面,内压引起的轴向力,使上下法兰压紧面分离,垫片压缩量减少,密封比压(即,压紧面
4、上的压紧应力)下降。另一方面,垫片弹性压缩变形部分产生回弹,补偿因螺栓伸长所引起的压紧面分离,使压紧面上的密封比压力仍能维持一定值以保持密封性能。引入概念2”操作密封比压”:为保证在操作状态时法兰的密封性能而必须施加(维持)在垫片上的压应力,称为操作密封比压。操作密封比压往往用介质计算压力的m倍表示,这里m称为“垫片系数”,无因次。防止流体泄漏的基本方法:在密封口增加流体流动的阻力当介质通过密封口的阻力大于密封口两侧的介质压力差时,介质就被密封。而介质通过密封口的阻力是借施加于压紧面上的比压力来实现的,作用在压紧面上的密封比压力越大,则介质通过密封口的阻力越大,越有利于密封。由以上分析,在确立
5、法兰设计方法时,把预紧工况与操作工况分开处理,从而大大简化了法兰设计。为此,对两个不同的工况分别引进两个垫片性能参数,即“最小压紧应力”或“比压力”y以及“垫片系数”mo预紧比压y:定义为预紧(无内压)时,迫使垫片变形与压紧面密合,以形成初始密封条件,此时垫片所必需的最小压紧载荷,因以单位接触面积上的压紧载荷计,故也称最小压紧应力”,单位为MPa。y值仅与垫片材料、结构与厚度有关。垫片系数m:是指操作(有内压)时,达到紧密不漏,垫片所必须维持的比压与介质压力P的比值。不少生产实践和广泛的研究表明y和m值还与垫片尺寸,介质性质、压力、温度、压紧面粗糙度等许多因窜有关,而且m与y之间也存在内在联系
6、。二、密封分类1、按获得密封比压力方法的不同a、强制密封:完全依靠连接件的作用力强行挤压密封元件达到密封。特点:预紧力大,约为工作压力产生的轴向力的1.11.6倍。b、自紧式密封:主要依靠容器内部的介质压力压紧密封元件实现密封。特点:预紧力小,介质压力越高,密封越可靠,约为工作压力产生的轴向力的20%以下。轴向自紧式密封:密封元件的轴向刚度小于被连接件的轴向刚度。径向自紧式密封:密封元件的径向刚度小于被连接件的径向刚度。半自紧式密封:属于非自紧式的强制式密封,但又具有一定的自紧性能,如双锥密封2、按被密封介质的压力大小中、低压密封:螺栓法兰结构,强制式密封。高压密封:多用白紧式密封、半自紧式密
7、封。4.3.4.2 影响密封性能的主要因素一、螺栓预紧力1、预紧力使垫片压紧实现初始密封。2、适当提高预紧力可增加垫片的密封能力,即在正常工况下保留较大的接触面比压力。3、预紧力不宜太大,否则使垫片整体屈服丧失回弹能力,甚至将垫片挤出或压坏。4、预紧力应均匀地作用到垫片上,可采取减小螺栓直径、增加螺栓个数等措施来提高密封性能。二、垫片性能1、垫片变形能力和回弹能力是形成密封的必要条件。变形能力大的密封垫易填满压紧面上的间隙,并使预紧力不致太大;回弹能力大的垫片,能适应操作压力和温度的波动2、垫片应具有能适应介质的温度、压力和腐蚀等性能。3、垫片比压力y和垫片系数m:与垫片材料、结构与厚度关,还
8、与介质性质、压力、温度、压紧面粗糙度等因素有关,而且m和y之间也存在内在联系。见表4-9,1943年Rossheim和Markl推荐而沿用至今。三、压紧面的质量压紧面乂称密封面,其形状和粗糙度应与垫片相匹配;使用金属垫片时其压紧面的质量要求比使用非金属垫片时高;压紧面表面不允许有刀痕和划痕;应能均匀地压紧垫片,保证平面度和垂直度。四、法兰刚度刚度不足:过大的翘曲变形,密封失效的主要原因之一。提高法兰刚度:增加法兰环的厚度、缩小螺栓中心圆直径、增大法兰环外径;采用带颈法兰或增大锥颈部分尺寸,提高抗弯能力。五、操作条件操作条件:指压力、温度及介质的物理化学性质对密封性能的影响。特点:压力、介质在温
9、度的联合作用下,尤其是波动的高温下,会严重影响密封性能,甚至使密封因疲劳而完全失效。原因:高温下,介质粘度小,渗透性大,易泄漏;介质对垫片和法兰的腐蚀作用加剧,增加了泄漏的可能性;法兰、螺栓和垫片均会产生较大的高温蠕变与应力松弛,使密封失效;某些非金属垫片还会加速老化、变质,甚至烧毁。434.3螺栓法兰连接设计内容提纲一、螺栓法兰连接的密封性设计二、法兰结构类型及标准三、法兰强度设计计算简述一、螺栓法兰连接的密封性设计螺栓法兰连接设计关键要解决两个问题:1.保证连接处“紧密不漏”;2.法兰应具有足够的强度,不致因受力而破坏。实际应用中主要是泄漏,很少有强度不足而破坏。密封性能:压紧面,垫片法兰
10、压紧面的选择压紧面主要根据工艺条件、密封口径以及垫片等进行选择。形式有:有全平面(a),突面(b),凹凸面(C),梯槽面(d),及环连接面(或称梯型槽)(e)等其中以突面、凹凸面、梯槽面最为常用。各压紧面结构简介突面压紧面:简单,加工方便,装卸容易,易于防腐衬里。压紧面可以是平滑的,适用于PNW2.5MPa场合。带沟槽的(24条、宽X深为0.8mmX0.4mm、截面为三角形周向沟槽),防止非金属垫片被挤出,适用更广。容器法兰可用至6.4MPa,管法兰甚至可用至2542MPa,但随着公称压力的提高,适用的公称直径相应减小。凹凸压紧面:安装易于对中,有效防止垫片被挤出,适用于PNW6.4MPa的容
11、器法兰和管法兰。梯槽压紧面:由梯面、槽面配合构成,垫片安放在槽内,不会被挤出压紧面,较少受介质的冲刷和腐蚀,所需螺栓力较小,但结构复杂,更换垫片较难,只适用于易燃、易爆和高度或极度毒性危害介质等重要场合。a.平面b.凸面c.凹凸面d.槽槽面e.环连接面(T型槽)(2)垫片的选择根据:介质的压力、温度、腐蚀性和压紧面的形状,兼顾价格、制造、更换是否方便等因素来选择。选择:垫片的结构形式、材料、尺寸基本要求:垫片的材料不污染工作介质、耐腐蚀、具有良好的变形能力和回弹能力,在工作温度下不易变质硬化或软化、能重复使用等。(表4-10垫片选用表)(3)螺栓设计内容:根据密封所需压紧力大小计算螺栓载荷,选
12、择合适的螺栓材料,计算螺栓直径与个数,按螺纹和螺栓标准确定螺栓尺寸,最后验算螺栓间距。a垫片压紧力已知垫片材料的性能(m,y)及垫片的计算密封宽度,就可计算出一定直径和压力下垫片所需的压紧力。预紧时:K=血场式中Fa预紧状态下,需要的最小垫片压紧力;b一垫片有效密封宽度:y一垫片比压力,由表4-9查得,MPa0DG一垫片压紧力作用中心圆计算直径,mm;当bo6.4mm时,DG等于垫片接触的平均直径;当bo6.4mm时,DG等于垫片接触的外径减去2b;操作时:需要的压紧力由操作密封比压引起,由于原始定义m时是取2倍垫片有效接触面积上的压紧载荷等于操作压力的m倍,所以计算时操作密封比压应为2mpc
13、.则:FF=(4-60)式中Fp一操作状态下,需要的最小垫片压紧力,N:m一垫片系数,由表4-9查得;Pc计算压力,MPao关于460和4-61试中的有效密封宽度b和密封基本宽度bo:bo一垫片基本宽度(八见表4-11)当bo6.4mm时,b=bo当 bo 6.4mm 时, b.螺栓载荷计算(4-61)B=心苞:253百预紧状态:需要的最小螺栓载荷等于保证垫片初始密封所需的压紧力,Wd=K(4-62)式中Wa一预紧状态下需要的最小螺栓载荷,N;操作状态:需要的最小螺栓载荷,由二部分组成:介质产生的轴向力和保持垫片密封所需的垫片压紧力,即:F+/=/物,+2血励口4(4-63)式中Wp一操作状态
14、下,需要的最小螺栓载荷,N:C.螺栓设计原则:螺栓与螺母应采用不同材料或同种材料但不同的热处理条件,使其具有不同的硬度,螺栓材料硬度应比螺母高30HB以上;为了保证预紧和操作时都能形成可靠的密封,应分别求出两种工况下螺栓的截面积,择其大者为所需螺栓截面积,从而确定螺栓直径与个数。预紧状态:按常温计算,螺栓所需截面积Aa为:司,(4-64),式中5常温下螺栓材料的许用应力,MPaoWv4二F操作状态:按螺栓设计温度计算,螺栓所需截面积Ap:b,(4.65),式中b*设计温度下螺栓材料的许用应力,MPao需要的螺栓截面积Am=max(Aa,Ap)确定螺栓直径与个数Jn,do一一螺纹根径或螺栓最小截
15、面直径n螺栓个数设计时,do与n是互相关联的未知数。先假设螺栓个数nN应为偶数,最好是4的倍数算出螺栓根径do将do圆整为罗纹标准公称直径,螺栓公称直径一般不小于M12实际螺栓截面积不小于Am螺栓个数n: 个数多,垫片受力均匀,密封效果好。 个数太多,螺栓间距变小,可能放不下扳手,引起装拆困难。 法兰环上两个螺栓孔中心距应该在二五Db/n应在(3.5)dB的范围。 个数太少,螺栓间距太大,螺栓孔之间将引起附加的法兰弯矩,且垫片受力不均导致密封性下降,因此,螺栓最大间距不超过4啾6fL = 2小病指d螺栓公称直径,mm,f法兰有效厚度,mm,查表4-12二、法兰结构类型及标准法兰分类方法较多按法
16、兰接触面宽窄(窄面法兰:法兰的接触面处在螺栓孔圆周以内;宽面法兰:法兰的接触面扩展到螺栓孔圆周外侧)按法兰应用场合(容器法兰、管法兰),与此对应,法兰标准也有容器法兰和管法JLZL1、发兰结构类型法兰的基本结构形式按组成法兰的圆筒、法兰环、锥颈三部分的整体性程度分为:松式法兰、整体法兰和任意式法兰。a、松式法兰 指法兰不直接固定在壳体上或者虽固定而不能保证与壳体作为一个整体承受螺栓载荷的结构 如活套法兰、螺纹法兰、搭接法兰等,这些法兰可以带颈或者不带颈,见图4-26(a)、(b)、(c)o 其中活套法兰是典型的松式法兰,其法兰的力矩完全由法兰环本身来承担,对设备或管道不产生附加弯曲应力。 因而
17、适用于有色金属和不锈钢制设备或管道上,且法兰可采用碳素钢制作,以节约贵重金属。 但法兰刚度小,厚度较厚,一般只适用于压力较低的场合。b、整体法兰 将法兰与壳体锻或铸成一体或经全熔透的平焊法兰,见图4-26(d)、(e)、(f)所示。 这种结构能保证壳体与法兰同时受力,使法兰厚度可适当减薄,但会在壳体上产生较大应力。 其中的带颈法兰可以提高法兰与壳体的连接刚度,适用于压力、温度较高的重要场合。c、任意式法兰 从赢来喜,这种法兰与壳体连成一体,但刚性介于整体法兰和松式法兰之间,见图4-26(g)(h)、(i)O 其计算按整体法兰,当法兰颈部厚度3oW15mm,法兰内直径Di/3。辽300,计算压力
18、pc2MPa,tW370C时 可简化作为不带颈的松式法兰计算。(8) G) 图4-26法兰结构这类法兰结构简单,加工方便,故在中低压容器或管道中得到广泛应用。)(0类型(松式法兰)2、法兰标准为简化计算、降低成本、增加互换性,世界各国都制订了一系列法兰标准。实际:应尽可能选用标准法兰。只有使用大直径、特殊工作参数和结构形式时才需自行设计。分类:管法兰、容器法兰。相同公称直径、公称压力的管法兰与容器法兰的连接尺寸各不相同,二者不能相互套用。选择法兰的主要参数是公称压力和公称直径。a公称直径(DN)公称直径是容器和管道标准化后的尺寸系列,按国家标准规定的系列选用。容器法兰:是容器内径(用管子作筒体
19、的容器除外);管法兰:是指名义直径,是与内径相近的某个数值,公称直径相同的钢管,外径是相同的,由于厚度是变化的,所以内径也是变化的,如DNlOO的无缝钢管有108X4、108X4.5、6108X5等规格。b.公称压力(PN)公称压力是压力容器或管道的标准化压力等级。指规定温度下的最大工作压力,并经过标准化后的压力数值。选取:与设计压力相近且又稍高一级的公称压力。当容器零部件设计温度升高且影响金属材料强度极限时,则要按更高一级的公称压力选取零部件。用PN表示,如PNO.25、PN4.0等。国际通用的公称压力等级有两大体系,即欧洲体系和美洲体系。欧洲体系中常用的公称压力等级(Sl制):0.25、0
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