RU2722681C1 - Сальниковое высокотемпературное уплотнение - Google Patents

Сальниковое высокотемпературное уплотнение Download PDF

Info

Publication number
RU2722681C1
RU2722681C1 RU2019127878A RU2019127878A RU2722681C1 RU 2722681 C1 RU2722681 C1 RU 2722681C1 RU 2019127878 A RU2019127878 A RU 2019127878A RU 2019127878 A RU2019127878 A RU 2019127878A RU 2722681 C1 RU2722681 C1 RU 2722681C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
threads
core
winding
inorganic
seal
Prior art date
Application number
RU2019127878A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Медведев
Original Assignee
Александр Викторович Медведев
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 Александр Викторович Медведев filed Critical Александр Викторович Медведев
Priority to RU2019127878A priority Critical patent/RU2722681C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722681C1 publication Critical patent/RU2722681C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/16Sealings between relatively-moving surfaces
    • F16J15/18Sealings between relatively-moving surfaces with stuffing-boxes for elastic or plastic packings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Gasket Seals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области уплотнительной техники и может быть использовано для изготовления разъемных сальниковых уплотнений и фланцевых соединений в атомной и химической промышленности, а также в ракетно-космической технике. Универсальное высокотемпературное уплотнение, включает сердцевину в виде кольца, выполненную из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации (1). Уплотнение может иметь круглый, квадратный, прямоугольный или иной профиль поперечного сечения. Сердцевина уплотнения формируется с натяжением 10-50 сН. На поверхность нитей сердцевины из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации нанесена смазка, например, на основе графита. Уплотнение имеет однослойную или многослойную спиральную обмотку сердцевины (2). Спиральная обмотка сердцевины выполняется в двух противоположных направлениях с образованием тороидальной крестовой обмотки нитями или лентами. Нить и лента выполнены из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации. Причем обмотка сердцевины нитями или лентами производится с натяжением от 100 до 500 сН. При обмотке лентой каждый последующий виток ленты частично перекрывает предшествующий ему виток. Сердцевина может быть выполнена из разнородных материалов, имеющих разную температуру термического разложения, например из неорганических волокон или нитей с высокой температурой термического разложения или комбинацией неорганических и металлических волокон или нитей и натуральных или химических волокон или нитей, имеющих низкую температуру термического разложения. После обмотки нитями или лентами уплотнение подвергается пиролизу и в результате термического разложения материала с более низкой температурой термического разложения внутри сердцевины образуется полость. Изобретение позволяет расширить диапазон размеров и рабочих температур уплотнений разъемных фланцевых соединений. 2 н.п. ф-лы, 4 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области уплотнительной техники и может быть использовано для изготовления разъемных сальниковых уплотнений и фланцевых соединений в атомной и химической промышленности, а также в ракетно-космической технике.
Одной из проблем в данной области является создание надежной конструкции уплотнительного узла, работающего при высоких температурах. При этом, если надежность сальникового уплотнения зависит от характера взаимодействия с уплотняемыми поверхностями, то надежность фланцевого соединения зависит в основном от формы фланцевого соединения и его размера.
Известен способ изготовления сальникового кольца, сальниковое кольцо и сальниковое уплотнение (патент №2491463, класс F16J 15/18, публ. 27.08.2013 г. - аналог), включающий сальниковое уплотнение, которое содержит комплект сальниковых колец, включающий два замыкающих сальниковых витых кольца, причем одно уплотнительное кольцо расположено между замыкающими кольцами. Витые кольца изготовлены из лент путем намотки на оправку мерных заготовок в виде полосок из многослойного сэндвича толщиной 0,4 мм, а в некоторых случаях совмещение заготовки с плющеным жгутом осуществляют посредством клея.
Недостатком данного изобретения является то, что наличие клея снижает рабочую температуру сальникового кольца, а малая толщина полоски может привести к выдавливанию ее в зазор сальникового уплотнения, жесткость сальникового кольца препятствует изменению формы, что не позволяет расширять диапазон использования в сальниковых узлах различных конструкций.
Известна уплотнительная прокладка для герметизации фланцевого соединения (патент №2382263, класс F16J 15/02, публ. 20.02.2010 г. - аналог), выполненная как уплотнительный элемент в виде кольца с многослойной оболочкой, намотанной внахлест на кольцевой уплотнительный элемент.
Недостатком данного изобретения является невозможность использования таких уплотнительных прокладок в сальниковых уплотнениях при высоких температурах.
Наиболее близким по своей технической сущности по отношению к заявляемому изобретению является волокнистое уплотнение и способ его производства (патент US №6511076, класс F16L 17/00, публ. 2000 г. - прототип), выполненное из многочисленных неорганических или металлических волокон или нитей, образовывая уплотнение любой геометрической формы и сечения, включающее многослойную спиральную намотку с сердцевиной.
Целью настоящего изобретения является задача разработать универсальное уплотнение. Которое можно использовать для уплотнения в осевом и радиальном направлениях камеры сальникового узла и уплотнения разъемных фланцевых соединений в широком диапазоне размеров и рабочих температур.
Технический результат настоящего изобретения заключается в расширении диапазона использования универсального уплотнения. В исключении его разрезания при установке, в обеспечении герметичности самого уплотнения, в повышении упругих свойств уплотнения, в исключении тепловой и силовой адгезии с уплотняемыми поверхностями.
Технический результат достигается тем, что универсальное высокотемпературное уплотнение, включает сердцевину виде в кольца с круглым, квадратным или прямоугольным или иным профилем поперечного сечения, выполненную из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации, а также однослойную или многослойную спиральную обмотку сердцевины, причем сердцевина формируется с натяжением 10-50 сН, а на поверхность нитей сердцевины из сердцевины из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации нанесена смазка на основе графита. Спиральная обмотка сердечника выполняется в двух противоположных направлениях с образованием тороидальной крестовой обмотки, причем обмотка сердцевины нитью и лентой производится с натяжением от 100 до 500 сН. Нить и лента из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации. При обмотке лентой каждый последующий виток ленты частично перекрывает предшествующий ему виток, образуя тороидальный-параллельную и тороидальный-крестовую обмотки.
Сердцевина может быть выполнена из двух разнородных материалов, имеющих разную температуру термического разложения, например из неорганических волокон или нитей с высокой температурой термического разложения или комбинацией неорганических и металлических волокон или нитей и натуральных или химических волокон или нитей, имеющих низкую температуру термического разложения, после обмотки уплотнение подвергается пиролизу и в результате термического разложения материала с более низкой температурой термического разложения внутри сердцевины образуется полость.
Отличительная особенность заявляемого уплотнения состоит в том, что сердцевина виде в кольца с круглым, квадратным или прямоугольным или иным профилем поперечного сечения, выполненная из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации с однослойной или многослойной тороидальной крестовой обмоткой нитями или тороидальной крестовой обмоткой лентой с перекрытием витков приобретает необходимые упругие свойства как сальниковый уплотнитель и кроме того, обеспечивает заданную объемную плотность сальникового уплотнения.
Изменение числа слоев и величины натяжения нитей или ленты позволяет расширить диапазон его применения, уменьшая или увеличивая геометрические размеры уплотнения.
Обмотка сердцевины нитью или лентой препятствует ее расслоению при приложении к уплотнителю нагрузки, и соответственно волокнистые элементы уплотнения не проникает в зазоры сальниковой камеры или фланцевого соединения. Многослойная обмотка сердцевины нитью или лентой способствует повышению герметичности уплотнения, независимо от структуры сердцевины. Кроме того, при этом наблюдается более длительное сохранение упругих свойств материала набивки и увеличивается возможность принудительной деформации уплотнения.
Предлагаемое изобретение поясняется конкретными примерами его выполнения и прилагаемыми чертежами, на которых изображены:
Фиг. 1 - универсальное высокотемпературное уплотнение с сердцевиной круглого сечения и с тороидальной крестовой обмоткой нитями, являющегося предметом патентуемого изобретения: 1 - нити образующие сердцевину; 2 - тороидальная крестовая обмотка нитями.
Фиг. 2 - универсальное высокотемпературное уплотнение с сердечником круглого сечения с тороидальной крестовой обмоткой лентой и сердечника с внутренней полостью, являющегося предметом патентуемого изобретения: 1 - нити образующие сердцевину; 2 - тороидальная крестовая обмотка лентами.
Примеры поясняющие влияние натяжения нитей при намотке сердцевины и натяжения нитей при тороидальной обмотке на объемную плотность универсального высокотемпературного уплотнения по данному изобретению. Пример №1. Сердечник выполнен из крученых кремнеземных нитей марки К11С6-180 (ТУ 23.14.11-241-18087444-2018) производства АО «НПО Стеклопластик» намотанных на оправку с натяжением от 10 до 50 сН виде в кольца, имеющего круглое поперечное сечение и тороидальную крестовую обмотку поверхности сердечника выполненную аналогичными кручеными нитями с натяжением от 100 до 500 сН. Зависимость плотности сердечника сальникового уплотнения от натяжения нитей при намотке на оправку для данного примера представлены в табл. 1. Зависимость плотности сальникового уплотнения от натяжения нитей при тороидальной крестовой обмотки для данного примера представлены в табл. 2. В табл. 2 приведены значения плотности сальникового уплотнения для сердечника с минимальной плотностью равной 0,523 г/см3 и максимальной равной 0,9884 г/см3.
Figure 00000001
Figure 00000002
Пример №2. Сердцевина выполнена из ровинга кварцевого производства АО «НПО Стеклопластик» намотанного на оправку с натяжением от 10 до 50 сН в виде кольца имеющего квадратное поперечное сечение и тороидально-крестовую обмотку поверхности сердечника выполненную лентой кремнеземной (ТУ 23.14.11-242-18087444-2018) производства АО «НПО Стеклопластик» с натяжением от 100 до 500 сН. Зависимость плотности сердечника сальникового уплотнения от натяжения при намотке на оправку и плотности сальникового уплотнения от натяжения ленты при тороидальной обмотки для данного примера представлены в табл. 3.
В табл. 4. Приведены значения плотности сальникового уплотнения для сердечника с минимальной плотностью равной 0,523 г/см3 и максимальной равной 0,9884 г/см3.
Figure 00000003
Figure 00000004

Claims (2)

1. Универсальное высокотемпературное уплотнение, включающее сердцевину в виде кольца с круглым, квадратным, прямоугольным или иным профилем поперечного сечения, выполненную из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации, а также однослойную или многослойную спиральную обмотку сердцевины, отличающееся тем, что сердцевина формируется с натяжением 10-50 сН, а на поверхность нитей сердцевины из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации нанесена смазка, например на основе графита, спиральная обмотка сердечника выполняется в двух противоположных направлениях с образованием тороидальной крестовой обмотки нитями или лентами из неорганических, металлических материалов или их комбинации, причем обмотка сердцевины нитями и лентами производится с натяжением от 100 до 500 сН, при обмотке лентой каждый последующий виток ленты частично перекрывает предшествующий ему виток.
2. Универсальное высокотемпературное уплотнение, включающее сердцевину в виде кольца с круглым, квадратным или прямоугольным или иным профилем поперечного сечения, выполненную из неорганических, металлических волокон или нитей, или их комбинации, а также однослойную или многослойную спиральную обмотку сердцевины, отличающееся тем, что сердцевина выполнена из разнородных материалов, имеющих разную температуру термического разложения, например из неорганических волокон или нитей с высокой температурой термического разложения или комбинацией неорганических и металлических волокон или нитей и натуральных или химических волокон или нитей, имеющих низкую температуру термического разложения, после обмотки уплотнение подвергается пиролизу и в результате термического разложения материала с более низкой температурой термического разложения внутри сердцевины образуется полость.
RU2019127878A 2019-09-04 2019-09-04 Сальниковое высокотемпературное уплотнение RU2722681C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127878A RU2722681C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Сальниковое высокотемпературное уплотнение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127878A RU2722681C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Сальниковое высокотемпературное уплотнение

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722681C1 true RU2722681C1 (ru) 2020-06-03

Family

ID=71067467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127878A RU2722681C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Сальниковое высокотемпературное уплотнение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722681C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2138715C1 (ru) * 1997-10-29 1999-09-27 Закрытое акционерное общество "ГрАВИОНИКС" Уплотнительный узел штока запорно-регулирующей арматуры
US6511076B1 (en) * 2000-09-21 2003-01-28 Siemens Westinghouse Power Corporation Fiber gasket and method of making same
RU2382263C2 (ru) * 2007-10-26 2010-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬМА" Уплотнительная прокладка для герметизации фланцевого соединения
RU2491463C1 (ru) * 2012-08-20 2013-08-27 Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК") Способ изготовления сальникового кольца, сальниковое кольцо и сальниковое уплотнение

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2138715C1 (ru) * 1997-10-29 1999-09-27 Закрытое акционерное общество "ГрАВИОНИКС" Уплотнительный узел штока запорно-регулирующей арматуры
US6511076B1 (en) * 2000-09-21 2003-01-28 Siemens Westinghouse Power Corporation Fiber gasket and method of making same
RU2382263C2 (ru) * 2007-10-26 2010-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬМА" Уплотнительная прокладка для герметизации фланцевого соединения
RU2491463C1 (ru) * 2012-08-20 2013-08-27 Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК") Способ изготовления сальникового кольца, сальниковое кольцо и сальниковое уплотнение

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6273431B1 (en) Forged valve stem packing set
US3820799A (en) Resilient metal gasket
CA2558415A1 (en) Self-energized gasket and manufacturing method therefor
US8714558B2 (en) Welded bellows seal assembly
KR100190439B1 (ko) 그랜드패킹
US5188376A (en) Gland packing and method of producing same
EP3334961B1 (en) Method for manufacturing a spiral-wound ptfe gasket
RU2722681C1 (ru) Сальниковое высокотемпературное уплотнение
US2251211A (en) Packing
JP5714964B2 (ja) 渦巻形ガスケット
US4832353A (en) Ring seals
US1543963A (en) Metallic packing
JP2014111996A (ja) 渦巻形ガスケット及びその製造方法
US2667804A (en) High-temperature packing
US1325955A (en) Ebank e
RU2491464C1 (ru) Уплотнительная набивка
JP2011075095A (ja) 渦巻形ガスケット
RU2805402C1 (ru) Спирально-навитая прокладка и способ ее изготовления
JP5714966B2 (ja) 渦巻形ガスケット
WO2024219993A1 (ru) Спирально-навитая прокладка и способ ее изготовления
EP2453151A1 (en) Spiral wound gasket
JPH0217271A (ja) グランドパッキン組立体
RU2554128C1 (ru) Фланцевая металлическая прокладка
JP2600887Y2 (ja) 密封材料
WO1986003570A1 (en) An improved threaded pipe connection