RU2092732C1 - Способ изготовления плоской прокладки - Google Patents

Способ изготовления плоской прокладки Download PDF

Info

Publication number
RU2092732C1
RU2092732C1 RU93048618A RU93048618A RU2092732C1 RU 2092732 C1 RU2092732 C1 RU 2092732C1 RU 93048618 A RU93048618 A RU 93048618A RU 93048618 A RU93048618 A RU 93048618A RU 2092732 C1 RU2092732 C1 RU 2092732C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
drum
gasket
winding
filler
Prior art date
Application number
RU93048618A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048618A (ru
Inventor
А.П. Епишов
Л.И. Муромский
Original Assignee
Центральное конструкторское бюро машиностроения
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральное конструкторское бюро машиностроения filed Critical Центральное конструкторское бюро машиностроения
Priority to RU93048618A priority Critical patent/RU2092732C1/ru
Publication of RU93048618A publication Critical patent/RU93048618A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092732C1 publication Critical patent/RU2092732C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gasket Seals (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области уплотнительной техники и может быть использовано при изготовлении плоских прокладок. Сущность изобретения: способ изготовления прокладки заключается в том, что сердечник изготавливают путем навивки на цилиндрическом барабане кольца из плоской металлической ленты и металлической ленты с гофрами с наложением их одна на другую и соединением их между собой по соприкасающимся поверхностям гофр либо в процессе навивки на барабан, либо до навивки на барабан, затем сердечник снимают с барабана, заполняют его наполнителем и обжимают в пресс-форме. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к технологии изготовления плоских прокладок.
Известен способ изготовления плоской прокладки [1] состоящей из чередующихся слоев профилированной металлической ленты и наполнителя, включающий протягивание ленты от катушки к намотанному устройству, профилирование ленты и укладку ее по винтовой линии на намоточном устройстве, введение между витками ленты наполнителя с предварительно нанесенным и частично подсушенным клеем, сжимание слоев ленты и наполнителя и их последующую калибровку.
Наличие клеевого слоя между слоями металлической ленты и наполнителем, который под воздействием радиационного облучения и знакопеременных термических нагрузок претерпевает изменения, приводит к снижению надежности уплотнения.
Известен способ изготовления плоской прокладки [2] в виде кольца из прямолинейной прокладки, имеющей прямоугольное поперечное сечение. Такая прокладка имеет первую металлическую полосу, образующую оболочку, имеющую основание и боковины, заполняющую полосу в виде упругого сердечника, расположенного между боковинами, и вторую металлическую полосу, наружные кромки которой ограничены боковинами первой полосы. Упомянутые основания прямолинейной прокладки сжимаются на одинаковую величину между сжимающими валками. Затем прямолинейную прокладку загибают по кромкам в плоскости, параллельной основаниям, на определенную величину в приспособлении, расположенном между валками, в результате чего образуется круглая прокладка постоянной толщины. После этого из заготовки отрезают отдельную круглую прокладку, концы которой соединяют между собой для образования прокладки.
Для осуществления данного способа требуется сложное технологическое оборудование.
Известен способ изготовления плоских прокладок [3] при котором слоистая пленка, состоящая из слоев мягкого материала и слоев металла, имеет сквозные отверстия или углубления. При этом слои металла пробиты насквозь, а края отверстий загнуты в сторону мягкого материала. На слоистую пленку наносят со стороны слоя металла под давлением слой с примесью каучука или асбеста и заполняют отверстия или углубления в пленке, при этом получают прочное трехслойное полотно, из которого затем выбирают прокладки.
Этот способ изготовления плоских прокладок не может быть применен в случае применения в качестве уплотнительного материала расширенного графита, так как получить прочное полотно не представляется возможным.
Наиболее близким по своей технической сущности является способ изготовления плоской прокладки [4] при котором трубу, образованную нержавеющей металлической сеткой, заполняют гранулами вермикулита, затем заполненную вермикулитом трубу (композицию) обжигают до получения полосы и навивают по спирали на цилиндрическом барабане. После намотки трубы на барабан с получением кольца нужного размера производят отрезку. Полученное кольцо нагревают для частичного отверждения вермикулита и калибруют в пресс-форме.
При изготовлении плоской прокладки по вышеуказанному способу во время навивки по спирали в поперечном сечении плоская прокладка представляет собой кольцо, образованное отдельными слоями, контактирующими между собой участками металлической сетки, которые не сцеплены между собой. Поэтому при приложении усилия затяжки к фланцевому соединению происходит увеличение площади контакта, что приводит к изменению контактных давлений и к потере упругости прокладки, т.е. при работе прокладки в условиях переменного силового и теплового нагружения упругость прокладки уменьшается, а следовательно, надежность такого уплотнения в вышеуказанных условиях снижена.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности изготовляемых прокладок.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления плоской прокладки, при котором сердечник заполняют наполнители и обжимают полученную композицию, согласно изобретению сердечник образуют путем навивки на цилиндрическом барабане кольца из плоской металлической ленты и металлической ленты с гофрами с наложением их одна на другую и соединением их между собой по соприкасающимся поверхностям гофр либо в процессе навивки на барабан либо до навивки на барабан, затем сердечник снимают с барабана, заполняют его наполнителем и обжимают в прессформе, а также тем, что сердечник образуют путем многослойной последовательской навивки на цилиндрическом барабане из вышеуказанных лент колец с соединением их между собой по соприкасающимся поверхностям гофр.
На фиг. 1 представлена схема изготовления прокладки; на фиг. 2 метод соединения витков сердечника; на фиг. 3 схема обжима композиции; на фиг. 4 - частный случай изготовления прокладки; на фиг. 5 частный случай соединения витков сердечника.
Способ изготовления плоской прокладки осуществляется в следующей последовательности. Металлическую ленту 1 протягивают от катушки 2 к вращающемуся цилиндрическому барабану 3, на котором закреплен конец ленты. После того как цилиндрический барабан сделает полный оборот, металлическую ленту 1 отрезают и сваривают концы (известным способом) между собой. Затем на металлическую ленту 1, размещенную на цилиндрическом барабане 3, накладываются вторая металлическая лента 4, которую предварительно профилируют при ее протягивании через профилирующие валки 5. Витки лент 1 и 4 соединяют между собой по соприкасающимся поверхностям гофр точечной контактной сваркой с помощью электродов 6 и 7, из которых электрод 6 опускается на соединяемые листы, а электрод 7 вводится между гофрами ленты 4. Осуществляют полный оборот цилиндрического барабана 3, ленты 4 отрезают, а ее концы соединяют между собой известным способом.
В результате этих операций на цилиндрическом барабане 3 образуется сердечник будущей плоской прокладки в виде кольца, образованный витками лент 1 и 4, соединенными между собой точечной контактной сваркой по соприкасающимся поверхностям гофр. Сердечник представляет собой металлическую конструкцию периодической структуры, жесткость которого в зависимости от назначения плоской прокладки может изменяться в широком диапазоне путем изменения ширины исходных лент, их толщин, формы и периодичности гофров, образующихся при профилировании ленты 4. Ширина кольца сердечника может быть увеличена путем многослойной последовательной навивки на цилиндрический барабан 3 лент 1 и 4.
После получения сердечника 8 необходимого размера последний удаляют с цилиндрического барабана 3 и размещают в прессформе 9.
Сердечник заполняют наполнителем 10, в качестве которого может быть использован в зависимости от назначения прокладки полимерный композиционный материал или расширенный графит либо в насыпном виде, либо в виде препарата низкой до 0,2 г/см3, или средней 0,2-0,4 г/см3 плотности. Создают давления такой величины, чтобы наполнитель 10 полностью внедрился в сердечник и чтобы при этом сердечник был заключен внутри спрессованного наполнителя. В этом случае полученная прокладка в целом представляется собой условно-однородную среду, но при этом структуры сердечника препятствует вытеснению уплотнительного материала (наполнителя) в радиальном направлении.
На фиг. 4 показан вариант изготовления сердечника, по которому плоскую металлическую ленту 11 и металлическую ленту с гофрами 12 соединяют между собой до навивки на цилиндрический барабан 13 методом точечной контактной сварки с использованием электродов 14 и 15. Соединенные между собой ленты 11 и 12 известным способом закрепляют на барабане 13, осуществляют поворот барабана 13 на полный оборот и отрезают ленты. Концы лент соединяют между собой (известным способом), в результате чего на барабане 13 получают кольцо в виде металлической конструкции периодической структуры. Затем на полученное кольцо накладывают соединенные между собой ленты 11 и 12, методом точечной контактной сварки при помощи электродов 14 и 15 соединяют эти ленты с кольцом, находящемся на барабане 13, и вновь делают полный оборот барабана 13. Соединенные между собой ленты 11 и 12, методом точечной контактной сварки при помощи электродов 14 и 15 соединяют с кольцом, находящемся на барабане 13, и вновь делают полный оборот барабана 13. Соединенные между собой ленты 11 и 12 отрезают, концы лент нового витка соединяют между собой, а сам виток в местах его соприкосновения с нижним витком соединяют. Ширина сердечника может быть увеличена путем многослойной последовательной навивки указанных лент на цилиндрический барабан 13.
Затем полученный сердечник удаляют с барабана 13, размещают его в пресс-форме, заполняют наполнителем, а полученную композицию обжимают с усилием, при котором наполнитель внедряется в сердечник, а сам сердечник оказывается заключенным внутри спрессованного наполнителя. На этом процесс изготовления плоской прокладки заканчивается.
Такой способ изготовления прокладки, при котором внутри спрессованного наполнителя заключена металлическая конструкция периодической структуры, повышает радиальную жесткость прокладки и не позволяет прокладке расширяться в радиальном направлении при приложении к ней нагрузки со стороны фланцев. Кроме того, в целом вся прокладка представляет собой условно-однородную среду. Кроме того металлическая конструкция периодической структуры препятствует натеснению наполнителя, который является уплотнительным материалом, из ячеек структуры. Тем самым при затяжке фланцевых соединений и при приложении к фланцам знакопеременной нагрузки со стороны уплотняемой среды фактически сохраняется неизменной площадь контакта. Это позволяет сохранять постоянными контактные давления, а как следствие способствует многократному повторяющемуся упругому восстановлению прокладки при работе ее в условиях переменного силового и теплового нагружения.

Claims (2)

1. Способ изготовления плоской прокладки, при котором сердечник заполняют наполнителем и обжимают полученную композицию, отличающийся тем, что сердечник образуют навивкой на цилиндрическом барабане кольца из плоской металлической ленты и металлической ленты с гофрами с наложением их одна на другую и соединением их между собой по соприкасающимся поверхностям гофр либо в процессе навивки на барабан либо до навивки на барабан, затем сердечник снимают с барабана, заполняют его наполнителем и обжимают в пресс-форме.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сердечник образуют путем многослойной последовательной навивки на цилиндрическом барабане колец с соединением их между собой по соприкасающимся поверхностям гофр.
RU93048618A 1993-10-22 1993-10-22 Способ изготовления плоской прокладки RU2092732C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048618A RU2092732C1 (ru) 1993-10-22 1993-10-22 Способ изготовления плоской прокладки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048618A RU2092732C1 (ru) 1993-10-22 1993-10-22 Способ изготовления плоской прокладки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93048618A RU93048618A (ru) 1996-07-10
RU2092732C1 true RU2092732C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=20148420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048618A RU2092732C1 (ru) 1993-10-22 1993-10-22 Способ изготовления плоской прокладки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2092732C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518142C2 (ru) * 2008-09-01 2014-06-10 Эйрбас Оперэйшнз Лимитед Уплотнительный элемент

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 932035, кл. F 16 J 15/00, 1982. 2. Патент США N 4059215, кл. F 16 J 15/12, 1980. 3. Патент Японии N 53-36551, кл. F 16 J 15/00, 1978 4. Патент Великобритании N 2159588, кл. F 16 J 15/00, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518142C2 (ru) * 2008-09-01 2014-06-10 Эйрбас Оперэйшнз Лимитед Уплотнительный элемент

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3273600A (en) Flexible tube
US5964465A (en) Low creep polytetrafluoroethylene form-in-place gasketing elements
US5814386A (en) Composite shell formed as a body of rotation, and method and mandrel for making same
US4488577A (en) Fire resistant hose
US5551706A (en) Composite gasket for sealing flanges and method for making and using same
US2740427A (en) Articulated hose
FI69984C (fi) Foerfarande foer framstaellning av en taetning
MY121593A (en) Heat insulating noise reducing duct
US1942703A (en) Gasket
JP2007532841A (ja) コイルガスケット
RU2092732C1 (ru) Способ изготовления плоской прокладки
JPH03249482A (ja) パッキンおよびその製造方法
US4533789A (en) High voltage electric power cable with thermal expansion accommodation
US6089576A (en) Low creep polytetrafluoroethylene gasketing element
US6032960A (en) Multi-layered sealing element
JP2018529055A (ja) 渦巻形ptfeガスケットおよびその製造方法
CA2198884C (en) Low creep polytetrafluoroethylene gasketing element
FI79750B (fi) Taetning foer plana skarvytor och foerfarande foer framstaellning av den.
CN215806259U (zh) 一种具有非对称折边金属带的层绕垫片
RU2000123739A (ru) Металлический лейнер, металлопластиковый баллон высокого давления (варианты) и способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления
US4858653A (en) Structure formed from a straight strip bent or corrugated and the method of manufacturing same
RU2103576C1 (ru) Способ изготовления плоской прокладки из расширенного графита
RU2309313C1 (ru) Способ изготовления плоской уплотнительной прокладки из расширенного графита и плоская уплотнительная прокладка
RU2072459C1 (ru) Способ изготовления плоской уплотнительной прокладки из расширенного графита
RU2108511C1 (ru) Уплотнительный материал в виде шнура и способ изготовления из него прокладки