密封失效不仅会引起巨大经济损失或致命灾害,而且也是制约机械系统实现设计寿命的瓶颈之一。本申请拟以旋转轴唇形密封为对象,理论分析和实验测量相结合,建立流固热动耦合的密封性能仿真模型,研究密封系统摩擦磨损特性和泄漏率变化规律,进行优化设计以提高密封性能,探索密封失效模式,建立寿命评估和预测模型。并通过轴表改形设计延长密封寿命。基于以上工作,建立一套密封性能仿真和寿命评估理论研究方法及实验测量系统,可扩展用于往复轴唇形密封和其他成型填料密封。预期成果不仅可为高性能橡塑密封的研制提供理论基础和设计方法,打破我国重大装备关键配套密封件完全依赖进口的局面,也为未来研制智能密封积累技术和数据,在延长密封安全服役寿命、提高可靠性方面更上一个台阶。课题开展对预防重大事故发生、保证我国重大工程建设等具有重要的理论意义和经济价值。
lip seal;aging;wear;performance evolution;life extension
唇形密封广泛用于机械系统,对保障主机安全和可靠性起着关键作用。本项目以旋转轴唇形密封(简称唇封)为对象,采用理论分析、数值仿真和实验测量相结合的手段,开展了唇封性能仿真、性能劣化规律、寿命评估和延寿设计等方面的研究。具体包括采用统计学方法,建立了模拟唇封稳态工况下的混合润滑模型。模型耦合考虑了润滑油膜的流体力学分析、粗糙峰与轴之间的接触力学分析以及密封唇的固体力学分析。研制了一套密封实验台和检测装置,模拟唇封的实际工况,对唇封性能进行测试,验证了数值仿真模型的正确性。基于以上的理论方法和实验平台,建立了密封唇摩擦磨损模型和老化模型,研究了导致唇封性能随着时间历程产生动态演化的两个影响因素——橡胶磨损和老化,通过综合考虑这两者的共同影响,建立了唇封性能动态演化规律通用模型。基于该方法预测了某一工况下唇封泵送率随着运行时间的变化规律,并得到了台架实验结果的验证,证明了通用模型的正确性。提出了通过优化设计唇封结构和轴表织构化处理的方式,实现减小摩擦力矩同时又增大泵送率的优化目标,以减小橡胶老化和磨损的影响程度,延长唇封的使用寿命。本课题建立的研究方法和技术平台,可以用于其他同类密封的研究。研究成果可以用于优化密封设计方法和提高密封系能。部分成果已经用于产品设计。同时,取得的成果为后续的研究提供了基础数据和研究平台,在此基础上可以进一步开展智能密封、密封可靠性、密封机理和密封材料的研究工作。