一种特斯拉阀式对冲型自密封结构

    公开(公告)号:CN114183528B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202111412909.4

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种特斯拉阀式对冲型自密封结构,所述密封结构包括第一密封环、第二密封环及悬柱部分,所述第一密封环和第二密封环配合悬柱部分构成被动式流体结构,所述被动式流体结构包括两端的流体入口和流体出口,所述流体入口和流体出口之间设有若干特斯拉阀芯,特斯拉阀芯的结构分成两路,一路呈倾斜,另外一路弯曲成半环并回到倾斜路上,悬柱位于半环路与倾斜路之间;本发明技术特征可使上述堵塞/隔离泄漏通道的能力更强、更简易,无需额外可动、做功部件(依托转轴即可),利用内部流体的相互对冲大幅提升泄漏通道中的流动阻力。

    一种间隙可控的自冲击密封结构

    公开(公告)号:CN118423455B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410882824.X

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明涉及自冲击密封技术领域,具体公开了一种间隙可控的自冲击密封结构,包括静环、动环、悬柱,悬柱根据装配关系分别置于静环或动环内,静环、动环和悬柱固定后形成非接触间隙构成流体通道,悬柱由橡胶块、第一滑块和第二滑块构成,橡胶块夹在第一滑块和第二滑块之间。本发明将一根螺杆穿过两个攻有反向螺纹左右滑块,通过转动螺杆带动从而带动左右滑块相互靠拢或分离,左右滑块同时向内靠拢会挤压橡胶块,让橡胶块发生形变,从而来减少流道的间隙,通过左右滑块同时向外移动,橡胶块在没有挤压的情况下会复位,从而恢复到原来的间隙大小,本发明在自冲击密封的基础上,设计可变形的悬柱,以期更好实现密封的零泄漏特性。

    一种自冲击式磁性液体密封结构

    公开(公告)号:CN118188818B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410578708.9

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明涉及密封技术领域,具体公开了一种自冲击式磁性液体密封结构,包括轴,轴与轴套配合,轴套与动环通过键连接,同时增加密封圈实现静密封,动环与静环配合且于中间置入悬柱,动环、静环以及悬柱装配完成后三者共同形成的三维间隙构成磁性流体流道,相邻环形流道之间通过连接流道连通;在自冲击密封的基础上,增设永磁铁,增加磁流体密封装置,使自冲击密封能够在较大的密封间隙下达到更好的密封性能,耐压能力大幅提升,且进一步降低加工成本;永磁铁可置于动环或静环内开设的凹槽处,也可直接焊接于动环或静环两侧末端,还可直接将悬柱设计为磁源,该发明所述密封都为非接触式密封,具有寿命长、零泄漏、无污染等优点。

    一种间隙可控的自冲击密封结构

    公开(公告)号:CN118423455A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410882824.X

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明涉及自冲击密封技术领域,具体公开了一种间隙可控的自冲击密封结构,包括静环、动环、悬柱,悬柱根据装配关系分别置于静环或动环内,静环、动环和悬柱固定后形成非接触间隙构成流体通道,悬柱由橡胶块、第一滑块和第二滑块构成,橡胶块夹在第一滑块和第二滑块之间。本发明将一根螺杆穿过两个攻有反向螺纹左右滑块,通过转动螺杆带动从而带动左右滑块相互靠拢或分离,左右滑块同时向内靠拢会挤压橡胶块,让橡胶块发生形变,从而来减少流道的间隙,通过左右滑块同时向外移动,橡胶块在没有挤压的情况下会复位,从而恢复到原来的间隙大小,本发明在自冲击密封的基础上,设计可变形的悬柱,以期更好实现密封的零泄漏特性。

    一种具有超亲气、超滑及导流特性的液膜密封环及其加工方法

    公开(公告)号:CN114922978B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210664850.6

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有超亲气、超滑及导流特性的液膜密封环及其加工方法,该密封环端面上设有流体型槽,所述流体型槽槽底面为超亲气表面,所述超亲气表面能吸附水蒸气及溶解在液膜内的气体。流体型槽槽底表面超亲气性对空化泡存在“吸力”,当密封副发生轻微振动时,超亲气表面将在一定程度上限制空泡运动,从而降低空泡破裂的可能性,减小振动和噪声;更重要的是,流体型槽槽底表面还会吸附溶解在液膜中的气体,一个个小气泡到达槽底面后发生汇聚、铺展,在槽底表面形成气层,降低固‑液界面的粘附剪切力,形成超滑界面,流场动能增加,使密封间隙内流体沿微纹理的导流效应增强,可大幅提高液膜密封综合性能。

    一种节流高效且间隙固定的非接触式自冲击密封

    公开(公告)号:CN115076374B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202210755254.9

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种节流高效且间隙固定的非接触式自冲击密封,非接触式自冲击密封由静环、动环及悬柱装配构成,所述静环、动环和悬柱都为刚性固定,所述悬柱根据装配关系分别置于静环或动环内,静环、动环和悬柱刚性固定后形成的非接触间隙构成流体通道,所述流体通道由入口、出口以及层叠式布置结构组成,所述层叠式布置结构由若干个自冲击单元构成,所述自冲击单元具体包括流体通道,流体通道的第一分叉口分出斜路通道和弯曲通道,所述弯曲通道经过大转弯后再次与斜路通道交汇形成第二分叉口;具有稳定的密封间隙,抑漏性能不依赖主轴转速以及结构简单、系统简洁等优点;布置形式采用层叠式,且可作串联布置,级数布置及节流效率更加高效,试验结论得出自冲击密封实现同工况下标准泄漏对应的密封间距是干气密封的十几倍甚至几十倍,可较相同工况和参数下的螺旋密封、间隙密封、迷宫密封分别减漏53%、64%、67%。

    一种特斯拉阀式对冲型自密封结构

    公开(公告)号:CN114183528A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111412909.4

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种特斯拉阀式对冲型自密封结构,所述密封结构包括第一密封环、第二密封环及悬柱部分,所述第一密封环和第二密封环配合悬柱部分构成被动式流体结构,所述被动式流体结构包括两端的流体入口和流体出口,所述流体入口和流体出口之间设有若干特斯拉阀芯,特斯拉阀芯的结构分成两路,一路呈倾斜,另外一路弯曲成半环并回到倾斜路上,悬柱位于半环路与倾斜路之间;本发明技术特征可使上述堵塞/隔离泄漏通道的能力更强、更简易,无需额外可动、做功部件(依托转轴即可),利用内部流体的相互对冲大幅提升泄漏通道中的流动阻力。

    一种新型自平衡式主动抑漏迷宫密封装置

    公开(公告)号:CN111911633A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010630498.5

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种新型自平衡式主动抑漏迷宫密封装置,包括转轴、轴套、壳体及密封插销块,插销块既可为密封动环也可为密封静环,既可平行于转轴布置也可以垂直于转轴布置;密封静环可由壳体承担或由其上的插销块承担,所述迷宫密封通过若干组动静环相互串联密封;所述插销块包括A面和B面,所述插销块A面或B面上开设各类流线型动压槽,流线型动压槽呈螺旋状且与所在流场中流体流动方向反向布置,转轴的高速旋转使得每个流线型动压槽的尖端部位形成高压区,所述高压区内流体的集聚泵入方向与流场中流体的泄漏方向相反,起到节流、阻流和抑制泄漏甚至泵送的功能作用。

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