ES2606557T3 - Junta de estanqueidad deslizante - Google Patents

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ES2606557T3
ES2606557T3 ES14720469.7T ES14720469T ES2606557T3 ES 2606557 T3 ES2606557 T3 ES 2606557T3 ES 14720469 T ES14720469 T ES 14720469T ES 2606557 T3 ES2606557 T3 ES 2606557T3
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Soeren Neuberger
Eberhard Bock
Alexander GUENTERT
Klaus Lang
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Abstract

Junta de estanqueidad deslizante que comprende un anillo deslizante (1), que está alojado móvil axialmente, y un contra anillo (3), en la que el anillo deslizante (1) y el contra anillo (3) presentan superficies de estanqueidad (1a, 3a) que se apoyan entre sí, en la que la superficie de estanqueidad (1a) del anillo deslizante (1) está opuesta a la superficie de estanqueidad (3a) del contra anillo (3), y en la que el anillo deslizante (1) es presionado por un medio de resorte (4) del tipo de fuelle contra el contra anillo (3), caracterizada por que al menos una junta de estanqueidad (1a, 3a) presenta elevaciones o irregularidades del tamaño de 0,1 μm hasta W mm, siendo W según la fórmula W >= 0,03 Dm / s en la que el diámetro medio Dm es el valor medio del diámetro exterior (Da) y del diámetro interior (Di) de la superficie de estanqueidad (1a, 3a) en forma de anillo circular y en la que s representa el espesor del anillo deslizante (1) o del contra anillo (3).

Description

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DESCRIPCION
Junta de estanqueidad deslizante Campo tecnico
La invencion se refiere a una junta de estanqueidad deslizante segun el preambulo de la reivindicacion 1 de la patente.
Estado de la tecnica
A partir del documento DE 10 2011 114 349 A1, que representa el estado mas proximo de la tecnica, se conoce ya una junta de estanqueidad deslizante con un medio de resorte del tipo de fuelle. En la junta de estanqueidad deslizante descrita anteriormente, el contra anillo es recibido en un anillo de soporte, estando asociado el anillo de soporte de nuevo a un arbol. El anillo de soporte esta conectado fijamente con el arbol para arrastrar el contra anillo durante una rotacion del arbol.
Ante estos antecedentes, existe una necesidad de juntas de estanqueidad deslizantes, cuyos anillos deslizantes o contra anillos son especialmente flexibles, para compensar oscilaciones sin problemas.
Representacion de la invencion
Por lo tanto, la invencion tiene el cometido de configurar y desarrollar una junta de estanqueidad deslizante del tipo mencionado al principio, de tal manera que despues de la fabricacion mas economica y sin problemas, presenta un anillo deslizante especialmente flexible y/o un contra anillo.
La presente invencion soluciona el cometido mencionado anteriormente por medio de las caractensticas de la reivindicacion 1 de la patente 1.
Segun la invencion, al menos una superficie de estanqueidad presenta elevaciones o irregularidades en la magnitud de 0,1 pm a W, siendo calculada W segun la formula
W = 0,03 Dm/s
en la que el diametro medio Dm es el valor medio del diametro exterior y del diametro interior de la superficie de estanqueidad en forma de anillo circular y en la que s representa el espesor del anillo deslizante o del contra anillo. Segun la invencion, en primer lugar se ha reconocido que en una junta de estanqueidad deslizante, cuyas superficies de estanqueidad son muy flexibles, se pueden compensar relativamente sin problemas las irregularidades condicionadas por la fabricacion. En concreto, se ha reconocido que las irregularidades condicionadas por la fabricacion en el anillo deslizante y/o en el contra anillo se pueden compensar a traves del medio de resorte del tipo de fuelle. Solo a traves de la fuerza de resorte del medio de resorte del tipo de fuelle se pueden compensar las irregularidades. Por lo tanto, no son necesarios repasos de mejora ni trabajos de repaso en superficies de estanqueidad del contra anillo y del anillo deslizante. Se conoce a partir del estado de la tecnica fabricar juntas de estanqueidad deslizantes de tal manera que sus superficies de estanqueidad presentan irregularidades, que tienen como maximos algunas pm. Segun la invencion, se pueden ahorrar etapas de fabricacion, puesto que a traves de las superficies de estanqueidad flexibles son tolerables irregularidades mayores. Una elevacion, irregularidad o planeidad en el sentido de esta descripcion se mide segun DIN ISO 1101.
El factor 0,03 mencionado anteriormente puede adoptar un valor mas alto, que el tecnico puede considerar adecuado con la ayuda de esta descripcion.
Ante estos antecedentes, al menos una superficie de estanqueidad podna presentar elevaciones o irregularidades en la magnitud entre 1 pm hasta W, con preferencia en la magnitud entre 5 pm hasta W, especialmente preferido en la magnitud entre 20 pm hasta W, como maximo con preferencia en el tamano entre 50 pm hasta W de manera que las elevaciones o irregularidades no comprenden rugosidades superficiales o ranuras de gas. Las elevaciones o irregularidades son finalmente crestas de ondas y valles de ondas, que aparecen durante la circulacion sobre una superficie de estanqueidad. A este respecto, las rugosidades superficiales o las ranuras de gas no pertenecen a las estructuras que influyen en la irregularidad o bien la ondulacion del anillo deslizante y/o del contra anillo.
Las elevaciones o irregularidades podnan estar configuradas como valles de ondas y crestas de ondas. Las elevaciones o irregularidades son crestas de ondas y valles de ondas, que aparecen durante la circulacion sobre una superficie de estanqueidad. Por lo tanto, se pueden utilizar tambien anillos deslizantes y contra anillos deslizantes.
Las elevaciones o irregularidades podnan presentar sobre una superficie de estanqueidad al menos dos puntos altos y dos puntos bajos, con preferencia tres puntos altos y tres puntos bajos, de manera especialmente preferida cuatro puntos altos y cuatro puntos bajos. Las elevaciones o irregularidades son finalmente crestas de ondas y valles de ondas, que aparecen durante la circulacion sobre una superficie de estanqueidad. Segun la ondulacion pueden
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aparecer diferentes cantidades de crestas de ondas y de valles de ondas. Esta ondulacion se puede nivelar esencialmente.
Las elevaciones o irregularidades sobre al menos una superficie de estanqueidad son deformables al menos parcialmente a traves del medio de resorte del tipo de fuelle, de tal manera que en el funcionamiento de la junta de estanqueidad deslizante no se produce ningun perjuicio de la funcion. El medio de resorte del tipo de fuelle puede aplicar una fuerza sobre una superficie de estanqueidad, que nivela esencialmente su ondulacion. Tambien es posible una nivelacion completa.
El medio de resorte del tipo de fuella podna apoyarse con una zona de tope anular en el anillo deslizante y podna estar fijado con una zona de union anular en la carcasa, de manera que la zona de tope y la zona de union estan unidas entre sf a traves de al menos una zona de bisagra deformable elasticamente. A traves de esta configuracion concreta se presta al medio de resorte una forma geometrica, que permite desviarlo y deformarlo ligeramente tanto en direccion radial, torsional y axial. No obstante, a traves de la zona de bisagra y una seleccion adecuada de la rigidez del elastomero se puede ejercer una fuerza de presion suficiente sobre al anillo deslizante. Ante estos antecedentes, la zona de bisagra se puede desviar especialmente facil y sin problemas en direccion radial, torsional y axial. El medio de resorte del tipo de fuelle esta fabricado con preferencia de un polfmero, en particular un elastomero. De manera especialmente preferida, el elastomero es un caucho natural y o presenta tal material.
El contra anillo podna ser recibido por un cuerpo de soporte, que presenta una proyeccion axial para el prensado sobre un arbol. De esta manera se puede realizar un asiento de prensa entre el cuerpo de soporte y el arbol.
Una zona de la proyeccion podna estar configurada en forma de tronco de cono en la seccion transversal, de tal manera que el espacio interior de la proyeccion se extiende conico para el alojamiento de un arbol. El espacio interior de la proyeccion es esencialmente un cilindro hueco, en el que se conecta una seccion en forma de tronco de cono. A traves del desarrollo conico del espacio interior se facilita la introduccion del cuerpo de soporte sobre el arbol. La configuracion conica permite recibir arboles, cuyos diametros presentan oscilaciones reducidas.
A traves de la configuracion de un desarrollo conico se asegura que una zona no descanse sobre el arbol. De esta manera, las deformaciones inducidas a traves de un asiento de prensa no se transmiten al cuerpo de soporte hasta el punto de que se influya de manera negativa sobre la alineacion del contra anillo. De esta manera, durante el montaje aparecen menos errores de posicion de un contra anillo, de manera que las juntas de estanqueidad deslizantes son muy robustas. Puesto que el desarrollo conico se ocupa de un desacoplamiento, son admisibles recubrimientos altos y deformaciones plasticas en una chapa. El cuerpo de soporte se puede asentar sobre el arbol de tal forma que existe un asiento estanco sin ayudas adicionales de estanqueidad. El asiento estanco puede ser hermetico metalico. Una deformacion plastica permite cerrar con seguridad canales de fuga.
El cociente de una primera superficie de anillo circular, que esta dirigida hacia el medio de resorte. y una segunda superficie de anillo circular proyectada, que se extiende entre una zona de tope del medio de resorte en el anillo deslizante y una zona de union del medio de resorte en una carcasa, podna seleccionarse de tal manera que a traves de modificacion de la presion (en un espacio 20, ver la figura 4), una segunda fuerza axial, que actua axialmente en la direccion del anillo deslizante sobre la segunda superficie de anillo circular proyectada, esta entre 1 % y 100.000 %, con preferencia entre 10 % y 1000 %, de manera especialmente preferida entre 10 % y 100 %, de una primera fuerza, que actua a traves de modificacion de la presion (en un espacio 20, ver la figura 4) sobre la primera superficie de anillo circular axialmente en la direccion del contra anillo. De esta manera, las diferencias elevadas de la presion y sobre todo las relaciones alternas de la presion casi no perjudican una estanqueidad segura.
Adicionalmente, con esta disposicion con un diseno en un espacio de construccion muy pequeno se puede conseguir estabilidad de la presion. Tambien con carga de presion no variable se puede utilizar un espacio de construccion pequeno.
Los valores porcentuales mencionados en los intervalos indicados se pueden seleccionar de manera adecuada de forma espedfica de la aplicacion segun la presion diferencial a obturar. Una junta de estanqueidad deslizante con un factor-k de aproximadamente 0 se puede realizar de esta manera facilmente. Normalmente, las juntas de estanqueidad deslizantes deben presentar factores-k en el intervalo de 0,6 a 0,8, para obturar con seguridad contra presion.
El factor-k es el llamado factor de carga hidraulica. Las juntas de estanqueidad deslizantes conocidas solo se pueden emplear, sin embargo, con limitaciones con relaciones variables de la presion. Una junta de estanqueidad deslizante, que presenta un factor-k muy bajo, puede resistir tambien relaciones de presion variables y obturar con seguridad contra estas. Son concebibles como lfmite superior tambien todavfa valores porcentuales mucho mas elevados, que el tecnico puede considerar adecuados con la ayuda de esta descripcion.
El medio de resorte podna presentar un labio radial que se apoya en el anillo deslizante, que presenta un diametro interior del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte. Con preferencia, el labio radial esta configurado de
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forma unitaria en el material y de una sola pieza con el medio de resorte. De esta manera se puede evitar que llegue suciedad a la zona de las superficies de estanqueidad.
Ante estos antecedentes, el medio de resorte podna presentar un labio radio que se apoya en el anillo deslizante, que presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte. A traves de esta configuracion concreta se asegura que el labio radial se apoye con efecto de friccion en la superficie circunferencial exterior de un arbol y se ocupa de que casi no puedan llegar partfculas a la zona de las superficies de estanqueidad.
El medio de resorte podna presentar un labio radial, que se proyecta bajo la formacion de angulo desde el anillo deslizante y presenta un diametro interior del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte. En virtud de la formacion angular, el labio radial se puede deformar facilmente y se puede presionar sin problemas contra la superficie circunferencial exterior de un arbol.
Ante estos antecedentes, el medio de resorte puede presentar un labio radial, que se proyecta bajo la formacion de angulo desde el anillo deslizante y presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte. Tal labio radial se apoya con friccion en una superficie circunferencial exterior de un arbol, de manera que casi no pueden pasar partfculas a traves de este labio radial.
El medio de resorte podna presentan un labio de polvo que se apoya en su zona de tope, que presenta un diametro interior del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte. El labio de polvo no esta configurado unitario en el material con el medio de resorte. El labio de polvo puede estar fabricado, por ejemplo, de una tela no tejida. En concreto es concebible prever un disco de un velo. A traves de este labio de polvo se puede impedir que llegue polvo a la zona de las superficies de estanqueidad.
Ante estos antecedentes, el medio de resorte podna presentan un labio de polvo que se apoya en su zona de tope, que presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte. A traves de esta configuracion concreta se asegura que el labio de polvo se apoye con friccion en la superficie circunferencial exterior de un arbol. A traves de esta configuracion concreta no puede pasar casi ningun polvo a traves del labio de polvo.
El medio de resorte podna presentar un labio de polvo que se apoya en su zona de union, que presenta un diametro interior del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte. A traves de la union del labio de polvo en la zona se puede deformar el labio de polvo facilmente flexible, sin hacer tope en este caso en el medio de resorte y destruirlo.
Ante estos antecedentes, el medio de resorte podna presentan un labio de polvo que se apoya en su zona de union, que presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte. A traves de esta configuracion concreta se puede realzar un labio de polvo facilmente deformable y flexible, que se apoya en el estado normal con friccion en la superficie circunferencial exterior de un arbol.
El medio de resorte podna estar rodeado por una pared al menos parcialmente en direccion axial y/o radial. De esta manera se realiza una junta labenntica.
Ante estos antecedentes, la pared podna ser una parte del cuerpo de soporte, en la que esta alojado el contra anillo. A traves de esta configuracion concreta no hay que prever ninguna pared separada, sino que el cuerpo de soporte se puede prensar sobre el arbol y al mismo tiempo configurar una junta labenntica.
Entre la proyeccion y el contra anillo podna estar configurado un intersticio. En el intersticio se pueden formar turbulencias, con lo que se retienen partfculas de suciedad en el intersticio, pero puede llegar aire libre de partfculas entre las superficies de estanqueidad.
Por lo demas, es concebible que el intersticio sirva como canal colector de aceite. El aceite que se ha acumulado en el intersticio o bien en el canal colector, se puede transportar de retorno a traves de rotacion del contra anillo.
La proyeccion podna extenderse en direccion axial hasta el punto de que tambien el anillo deslizante podna ser atravesado por el apendice. A traves de esta configuracion concreta se puede conducir aire con ventaja entre las superficies de estanqueidad.
La junta de estanqueidad deslizante descrita aqrn podna estar lubricada con gas. De manera sorprendente se ha comprobado que la junta de estanqueidad deslizante funciona a pesar de las elevaciones o irregularidades descritas aqrn utilizando un gas. El tecnico esperana que la junta de estanqueidad deslizante solamente trabajase bien utilizando un lfquido.
La junta de estanqueidad del anillo deslizante y/o la junta de estanqueidad del contra anillo podna presentar estructuras hidrodinamicas, especialmente estructuras en forma de hoz. De esta manera se mejora la formacion de presion entre las superficies de estanqueidad. Estructuras de este tipo se publican en el documento EP 1 054 196 A2. Ante estos antecedentes es concebible tambien prever estructuras hidrodinamicas, que son activar en ambos sentidos de giro.
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La junta de estanqueidad deslizante descrita aqrn podna utilizarse como obturacion del arbol de ciguenal de motores de combustion. Es especialmente adecuada para ello, puesto que muestra una friccion reducida.
La junta de estanqueidad deslizante descrita aqrn se puede utilizar para juntas de estanqueidad de engranajes a altas velocidades y presiones moderadas. Es especialmente concebible emplear la junta de estanqueidad deslizante en la industria del automovil. En este caso es concebible en concreto utilizar la junta de estanqueidad deslizante como junta de estanqueidad de turbocompresores, junta de estanqueidad de engranajes o junta de estanqueidad de motores electricos.
Es posible configurar la junta de estanqueidad deslizante descrita aqrn como junta de estanqueidad deslizante lubricada con gas. Por lo demas, es posible proveer las superficies de estanqueidad con estructuras activas hidrodinamicamente.
Descripcion del dibujo
En el dibujo:
La figura 1 muestra una vista en seccion de la parte superior de una junta de estanqueidad deslizante, en la que el contra anillo y el anillo deslizante son tan flexibles que estos pueden compensar irregularidades de 0,1 a 500 pm.
La figura 2 muestra una junta de estanqueidad deslizante, que presenta un cuerpo de soporte, que se asienta bajo un asiento de presion sobre un arbol.
La figura 3 muestra una vista parcial en seccion de un cuerpo de soporte, en el que aproximadamente dos tercios de su proyeccion descansan sobre la superficie circunferencial exterior de un arbol y aproximadamente un tercero de la proyeccion se eleva bajo la configuracion de un intersticio anular que se extiende conicamente desde la superficie circunferencial exterior.
La figura 4 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que se representan superficies de anillo circular, en las que pueden incidir fuerzas de presion.
La figura 5 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que un labio radial se extiende paralelo a las superficies de estanqueidad.
La figura 6 muestra otra junta de estanqueidad deslizante, en la que un labio radial un poco mas largo se extiende paralelo a las superficies de estanqueidad.
La figura 7 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que un labio radial esta acodado de tal manera que este forma un angulo diferente de 90° con el eje de rotacion del arbol.
La figura 8 muestra una junta de estanqueidad deslizante con un labio radial igualmente inclinado, que se apoya con friccion en una superficie circunferencial exterior de un arbol.
La figura 9 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que en el medio de resorte esta dispuesto un disco de tela no tejida.
La figura 10 muestra otra junta de estanqueidad deslizante, en la que en el medio de resorte esta fijado un disco de tela no tejida, que esta en contacto de friccion con la superficie circunferencial exterior de un arbol.
La figura 11 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que un disco de tela no tejida esta muy distanciado del anillo deslizante.
La figura 12 muestra otra junta de estanqueidad deslizante, en la que un disco de tela no tejida esta distanciado relativamente desde el anillo deslizante, pero se apoya en la superficie circunferencial exterior del arbol.
La figura 13 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que esta prevista una junta labermtica.
La figura 14 muestra otra junta de estanqueidad deslizante, en la que esta prevista una junta labermtica, de manera que una pared de la junta labermtica esta configurada unitaria en el material y de una sola pieza con el cuerpo de soporte.
La figura 15 muestra otra junta de estanqueidad deslizante, en la que entre el contra anillo y el cuerpo de soporte esta previsto un intersticio.
La figura 16 muestra la parte inferior de la junta de estanqueidad deslizante segun la figura 15, en la que el intersticio funciona como anillo colector de aceite.
La figura 17 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que la proyeccion del cuerpo de soporte atraviesa
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tanto el contra anillo como tambien el anillo deslizante.
La figura 18 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que la proyeccion del cuerpo de soporte descansa con efecto de obturacion metalica sobre la superficie circunferencial exterior de un arbol, y
La figura 19 muestra en la vista superior una vista en planta superior sobre una superficie de estanqueidad y en la vista inferior la representacion del desarrollo de una irregularidad normalizada alrededor de la superficie de estanqueidad.
Forma de realizacion de la invencion
La figura 1 muestra una junta de estanqueidad deslizante, que comprende un anillo deslizante 1, que esta alojado axialmente movil, y un contra anillo 3, en el que el anillo deslizante 1 y el contra anillo 3 presentan, respectivamente, superficies de estanqueidad 1a, 3a que se apoyan entre sf, de manera que la superficie de estanqueidad 1a del anillo deslizante 1 esta opuesta la junta de estanqueidad 3a del contra anillo 3 y de manera que el anillo deslizante 1 esta presionado a traves de un medio de resorte 4 del tipo de fuelle frente al contra anillo 3.
Al menos una junta de estanqueidad 1a, 3a presenta elevaciones o irregularidades del tamano de 0,1 pm hasta W en mm, de manera que W se calcula segun la formula
W = 0,03 Dm /s
en la que el diametro medio Dm es el valor medio del diametro exterior (Da) y del diametro interior (Di) de la superficie de estanqueidad (1a, 3a) en forma de anillo circular y en la que s representa el espesor del anillo deslizante 1 o del contra anillo (3).
Los valores para Dm y s se pueden emplear en la misma unidad, por ejemplo en m.
Al menos una superficie de estanqueidad 1a, 3a presenta elevaciones o irregularidades del tamano de 0,1 pm hasta 500 pm. El contra anillo 3 es recibido por un cuerpo de soporte 5, que presenta una proyeccion axial 6 para prensado sobre un arbol 7.
Las elevaciones o irregularidades estan configuradas como valles de ondas y crestas de ondas.
Las elevaciones o irregularidades sobre al menos una superficie de estanqueidad 1a, 3a son deformables al menos parcialmente a traves de los medios de resorte 4 del tipo de fuelle, de tal manera que en el funcionamiento de la junta de estanqueidad deslizante no se produce ningun perjuicio para la funcion.
Los medios de resorte 4 en forma de fuelle se apoyan con una zona de tope 8 en forma de anillo en el anillo deslizante 1 y estan fijados con una zona de union 9 en forma de anillo en una carcasa 10, de manera que la zona de tope 8 y la zona de union 9 estan unidas entre sf por medio de al menos una zona de bisagra 11 deformable elasticamente. La zona de bisagra 11 esta configurada en forma de S en la seccion transversal S.
La figura 2 muestra que el cuerpo de soporte 5 se puede prensar con su proyeccion axial 6 sobre el arbol 7.
La figura 3 muestra que una zona 6a de la proyeccion 6 esta configurada en la seccion transversal en forma de tronco de cono de tal manera que el espacio interior de la proyeccion 6 se extiende conicamente para el alojamiento de un arbol 7. De esta manera se desacopla el contra anillo 3 de fuerzas que son introducidas a traves de un asiento de prensa de la proyeccion 6 en el cuerpo de soporte 5.
La figura 4 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que en el anillo deslizante 1 esta configurada una primera superficie de anillo circular 12, en la que una primera fuerza F1 puede incidir en direccion axial, de manera que la primera fuerza F1 esta dirigida en la direccion del contra anillo 3.
Por lo demas, esta prevista una segunda superficie de anillo circular proyectada 13. La segunda superficie de anillo circular proyectada 13 se extiende en direccion radial entre una zona de tope 8 del medio de resorte 4 en el anillo deslizante 1 y una zona de union 9 del medio de resorte 4 en una carcasa 10.
Una segunda fuerza F2 que actua a traves de impulsion de presion axialmente en la direccion del anillo deslizante 1 sobre la segunda superficie de anillo circular proyectada 13 esta entre 1 % y 100 000 % de una primera fuerza F1, que actua sobre la primera superficie de anillo circular 12 axialmente en la direccion del contra anillo 3.
Con ventaja la primera fuerza F1 es mayor que la segunda fuerza F2. Una fuerza de presion que incide en el anillo deslizante 1 puede compensarse a traves de los medios de resorte 4.
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Por lo tanto, el cociente de la primera fuerza de anillo circular 12 en el anillo deslizante, que esta dirigida hacia el medio de resorte 4, y la segunda superficie de anillo circular proyectada 13, que se extiende entre la zona de tope 8 del medio de resorte 4 en el anillo deslizante 1 y la zona de union 9 del medio de resorte 4 en la carcasa 10, esta seleccionado de tal manera que a traves de la modificacion de la presion en un espacio 20, la segunda fuerza F2 que actua en la direccion del anillo deslizante 1 sobre la segunda superficie de anillo circular proyectada 13 esta entre 1 % y 100 000 % de la primera fuerza F1, que actua a traves de modificacion de la presion en un espacio 20 sobre la primera superficie de anillo circular 12 axialmente en la direccion del contra anillo 3.
La figura 5 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que el medio de resorte 4a presenta un labio radial 14a que se apoya en el anillo deslizante 1, que presenta un diametro interior mayor que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 6 muestra que el medio de resorte 4b presenta un labio radial 14b que se apoya en el anillo deslizante 1, que presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 7 muestra que el medio de resorte 4c presenta un labio radial 14c, que se proyecta bajo la formacion de angulo desde el anillo deslizante 1 y presenta un diametro interior mayor que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 8 muestra que el medio de resorte 4d presenta un labio radial 14d, que se proyecta bajo la formacion de angulo desde el anillo deslizante 1 y presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 9 muestra que el medio de resorte 4 presenta un labio de polvo 15a, que se apoya en su zona de tope 8, que presenta un diametro interior mayor que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 10 muestra que el medio de resorte 4 presenta un labio de polvo 15b que se apoya en su zona de tope 8, que presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 11 muestra que el medio de resorte 4 presenta un labio de polvo 15c que se apoya en su zona de union 9, que presenta un diametro interior mayor que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 12 muestra que el medio de resorte 4 presenta un labio de polvo 15d que se apoya en su zona de union 9, que presenta el mismo diametro interior que el cuerpo de soporte 5'.
La figura 13 muestra que el medio de resorte 4 esta rodeado al menos parcialmente por una pared 16 en direccion axial y/o radial. De esta manera resulta un cercado del medio de resorte 4. Se crea una junta labermtica.
La figura 14 muestra que la pared 16a es una parte de un cuerpo de soporte 5'', en la que esta alojado el contra anillo 3.
La figura 15 muestra que entre la proyeccion 6''' y el contra anillo 3 esta alojado un intersticio 17.
La figura 16 muestra la parte inferior de la junta de estanqueidad deslizante segun la figura 15. El intersticio 17 funciona aqrn como canal colector de aceite, que se puede retornar.
La figura 17 muestra que la proyeccion 6 se extiende en direccion axial hasta el punto de que tambien el anillo deslizante 1 esta atravesado por el apendice 6.
El contra anillo 3 esta configurado y/o dispuesto de tal forma que las fuerzas de rotacion inducen conicidad o deformacion reducidas. Esto se aplica para todas las juntas de estanqueidad deslizantes descritas en las figuras 1 a 18.
La figura 18 muestra una junta de estanqueidad deslizante, en la que una zona 10a de la carcasa esta apoyada en una contra pared 18 con efecto de obturacion metalica, totalmente engomada, parcialmente engomada o bajo la intercalacion de una masa de estanqueidad, en particular de una laca de estanqueidad.
En las juntas de estanqueidad deslizantes segun la figura 1 a la figura 18, el contra anillo 3 podna estar configurado simetrico, de tal manera que las fuerzas centnfugas no tienen ninguna influencia sobre su deformacion.
La proyeccion 6 podna estar obturada estatica frente al arbol 7. La junta de estanqueidad estatica puede estar configurada totalmente engomada, parcialmente engomada, con laca de estanqueidad o con efecto de obturacion metalica.
En las juntas de estanqueidad deslizantes segun la figura 1 a la figura 18, al contra anillo 3 esta asociada una pista de senales 19. De esta manera, la junta de estanqueidad deslizante puede funcionar al mismo tiempo como codificador. La pista de senales 19 puede estar constituida de un elastomero, en el que estan alojadas partfculas
magnetizables o magnetizadas.
La figura 19 muestra la ondulacion del anillo deslizante 1 durante la circulacion sobre su superficie de estanqueidad 1a. El angulo 9 adopta valores entre 0 y 360 grados.
En la figura 19 se representa que dos puntos altos y dos puntos bajos son atravesados cuando se circula una vez sobre una superficie de estanqueidad 1a. Las elevaciones o irregularidades sobre una superficie de estanqueidad 1a presentan, por lo tanto, en el caso concreto dos puntos altos y dos puntos bajos, a saber, dos crestas de ondas y dos valles de ondas.
10
Las elevaciones o irregularidades sobre una superficie de estanqueidad 1a, 3a, a saber, los valles de las ondas y las crestas de las ondas, son deformable al menos parcialmente a traves del medio de resorte 4 del tipo de fuelle, de tal manera que en el funcionamiento de la junta de estanqueidad deslizante no se produce ninguna perjuicio de la funcion.
15
20

Claims (18)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    REIVINDICACIONES
    1. -Junta de estanqueidad deslizante que comprende un anillo deslizante (1), que esta alojado movil axialmente, y un contra anillo (3), en la que el anillo deslizante (1) y el contra anillo (3) presentan superficies de estanqueidad (1a, 3a) que se apoyan entre sf, en la que la superficie de estanqueidad (1a) del anillo deslizante (1) esta opuesta a la superficie de estanqueidad (3a) del contra anillo (3), y en la que el anillo deslizante (1) es presionado por un medio de resorte (4) del tipo de fuelle contra el contra anillo (3), caracterizada por que al menos una junta de estanqueidad (1a, 3a) presenta elevaciones o irregularidades del tamano de 0,1 pm hasta W mm, siendo W segun la formula
    W = 0,03 Dm /s
    en la que el diametro medio Dm es el valor medio del diametro exterior (Da) y del diametro interior (Di) de la superficie de estanqueidad (1a, 3a) en forma de anillo circular y en la que s representa el espesor del anillo deslizante (1) o del contra anillo (3).
  2. 2. - Junta de estanqueidad deslizante segun la reivindicacion 1, caracterizada por que al menos una superficie de estanqueidad (1a, 3a) presenta elevaciones o irregularidades del tamano entre 1 pm hasta W, con preferencia del tamano entre 5 pm hasta W, de manera especialmente preferida del tamano entre 20 pm hasta W, mas preferido en el tamano entre 50 pm hasta W.
  3. 3. -. Junta de estanqueidad deslizante segun la reivindicacion 1 o 2, caracterizada por que las elevaciones o irregularidades estan configuradas como valles de ondas y crestas de ondas.
  4. 4. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que las elevaciones o irregularidades presentan sobre una superficie de estanqueidad (1a, 3a) al menos dos puntos altos y dos puntos bajos, con preferencia tres puntos altos y tres puntos bajos, de manera especialmente preferida cuatro puntos altos y cuatro puntos bajos.
  5. 5. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que las elevaciones o irregularidades sobre al menos una superficie de estanqueidad (1a, 3a) son deformables al menos parcialmente a traves del medio de resorte (4) del tipo de fuelle, de tal manera que en el funcionamiento de la junta de estanqueidad deslizante no se produce ningun perjuicio de la funcion.
  6. 6. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el medio de resorte (4) del tipo de fuelle se apoya con una zona de tope (8) en forma de anillo en el anillo deslizante (1) y esta fijado con una zona de union (9) en forma de anillo en una carcasa (9), de manera que la zona de tope (8) y la zona de union (9) estan unidas entre sf por medio de al menos una zona de bisagra (11) deformable elasticamente.
  7. 7. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el contra anillo (3) es recibido por un cuerpo de soporte (5), que presenta una proyeccion axial (6) para el prensado sobre un arbol (7).
  8. 8. - Junta de estanqueidad deslizante segun la reivindicacion 7, caracterizada por que una zona (6a) del apendice (6) esta configurada en forma de tronco de cono en la seccion transversal de tal forma que el espacio interior del apendice (6) se extiende conicamente para el alojamiento de un arbol (7).
  9. 9. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el cociente de una primera superficie de anillo circular (12) en el anillo deslizante (1), que esta dirigida hacia el medio de resorte (4), y una segunda superficie de anillo circular proyectada (13), que se extiende entre una zona de tope (8) del medio de resorte (4) en el anillo de friccion (1) y una zona de union (9) del medio de resorte (4) en una carcasa (10), esta seleccionado de tal forma que una segunda fuerza, que actua axialmente en la direccion del anillo deslizante (1) sobre la segunda superficie de anillo circular proyectada (13) esta entre 1 % y 100.000 %, con preferencia entre 10 % y 1000 %, de manera especialmente preferida entre 10 % y 100 %, de una primera fuerza, que actua sobre la primera superficie de anillo circular (12) axialmente en la direccion del contra anillo (3).
  10. 10. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizada por que el medio de resorte (4a) presenta un labio radial (14a) que se apoya en el anillo deslizante (1), que presenta un diametro interior del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte (5').
  11. 11. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizada por que el medio de resorte (4c) presenta un labio radial (14c), que se proyecta bajo la formacion de angulo desde el anillo deslizante (1) y presenta un diametro del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte (5').
  12. 12. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizada por que el medio de resorte (4) presenta un labio de polvo (15a) que se apoya en su zona de tope (8), que presenta un diametro interior
    del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte (5').
  13. 13.- Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizada por que el medio de resorte (4) presenta un labio de polvo (15c) que se apoya en su zona de union (9), que presenta un diametro interior del mismo tamano o mayor que el cuerpo de soporte (5').
    5 14.- Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el medio
    de resorte (4) esta rodeado por una pared (16) al menos parcialmente en direccion axial y/o radial.
  14. 15. - Junta de estanqueidad deslizante segun la reivindicacion 14, caracterizada por que la pared (16a) es parte de un cuerpo de soporte (5''), en el que esta alojado el contra anillo (3).
  15. 16. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones 7 a 15, caracterizada por que entre la 10 proyeccion (6''') y el contra anillo (3) esta configurado un intersticio (17).
  16. 17. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones 7 a 16, caracterizada por que la proyeccion (6) se extiende en direccion axial hasta el punto de que el anillo deslizante (1) esta atravesado por la proyeccion (6).
  17. 18. - Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por lubricacion con gas.
    15 19.- Junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la
    superficie de estanqueidad (1a) del anillo deslizante (1) y/o la superficie de estanqueidad (3a) del contra anillo (3) presenta estructuras hidrodinamicas.
  18. 20.- Utilizacion de una junta de estanqueidad deslizante segun una de las reivindicaciones anteriores como obturacion del arbol de ciguenal de motores de combustion.
    20
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