WO2020148151A1 - Dichtungsanordnung und verfahren zur überwachung einer dichtungsanordnung - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a sealing arrangement according to the preamble of claim 1, a method for monitoring a sealing arrangement according to claim 10 and the use of a sealing arrangement according to claim 16.
- seals made of plastics and elastomeric material are known from the prior art.
- static seals are formed by flat seals, O-rings, flap seals or other molded seals.
- DE 10 2010 042 340 A1 describes a flap seal for a flap valve, which can also be referred to as a butterfly valve.
- Monitor seal arrangement For this purpose, different measuring methods are known from the prior art. It is particularly desirable to integrate a measuring arrangement required for this into the sealing arrangement, since such a particularly compact structure and cost-effective production are made possible.
- US 2012/0119448 A1 describes an O-ring with an integrated measuring arrangement.
- the measuring arrangement is intended to monitor wear, thermal changes, physical damage and structural destruction of the seal.
- two electrically conductive layers are integrated in the sealing element and the measured capacitance can be evaluated.
- the object of the present invention is to create a sealing arrangement which has a simple structure, is simple to manufacture in terms of production technology and is inexpensive and can also detect even small changes in the sealing arrangement.
- Another task is to monitor a process
- the sealing arrangement has a special structure.
- the sealing arrangement according to the invention has a sealing element and a component to be sealed.
- the sealing element can be, for example, a sealing ring.
- the sealing element can in particular be made of an elastomer.
- the component to be sealed can be, for example, a housing or a machine element.
- Sealing element is accommodated on the component in such a way that between
- Sealing element has a contact surface with which it rests on the component.
- the sealing arrangement also has a measuring arrangement
- the aging particularly includes the setting behavior of the sealing element, but can also include wear due to abrasion.
- At least one measuring component of the measuring arrangement is advantageously integrated into the sealing element and into the component. This results in a simple, compact and insensitive structure of the measuring arrangement.
- the contact surface of the sealing element advantageously has a surface geometry with depressions.
- Sealing element can lie in the recesses themselves or can be integrated even deeper into the sealing element, so that a further layer of the
- the contact area is particularly preferably in the region of a high one
- the contact surface is thus directly in the force flow of the contact pressure. It is preferably in the main adhesion.
- a pressing surface to which a pressing force is applied to the sealing element, lies on a side of the sealing element opposite the contact surface.
- a measuring component of the component is integrated into the component adjacent to the contact surface of the sealing element.
- the measuring component can be, for example, a conductive surface or a Hall sensor. If the component is a housing, this housing can also be made of an electrically conductive material and the entire housing form the measurement component. If the distance measurement is implemented by a capacitive measurement, the capacitance can be measured against the mass of the housing, which advantageously simplifies the construction of the electrode.
- a measuring component of the sealing element is designed as a structure integrated in the volume of the sealing element.
- the structure can in particular be designed as a surface, as a grid, as lines or bands or as a body.
- the integrated structure can be either electrically conductive or magnetic. If the integrated structure is electrically conductive, capacitive measurement is made possible. If the integrated structure is magnetic, a measurement using a Hall sensor using the Hall effect is made possible.
- the integrated structure is formed from the material of the sealing element, with the addition of additives.
- the electrically conductive or magnetic structure is made the sealing material is formed by adding, for example, electrically conductive or magnetic or magnetized particles locally limited.
- an insulating layer between the integrated structure and the contact surface of the sealing element in particular made of the material of the
- Sealing element, d. h made of sealing material.
- a web i. H. an elevation, made of sealing material and on the end face of the web, the integrated structure can be applied.
- the integrated structure is introduced into the depressions of the surface geometry.
- Such a sealing arrangement is particularly favorable in terms of production technology, since in a first manufacturing step the sealing arrangement is made from the
- Sealing material can be made and in a second
- the structure can be applied in the recesses of the sealing arrangement by means of coating, spraying or printing.
- the invention also relates to a method for monitoring a sealing arrangement, in particular as described above,
- the distance between the measuring component of the sealing element and the measuring component of the component is determined.
- the aging of the sealing element and in particular the setting behavior and abrasion can then be concluded from the measured distance.
- a capacitance measurement or a current change in the Hall sensor can be used as the measurement method.
- Load states in particular for two different load states, and the difference between the distances is calculated.
- the indirect measurement can be carried out by capacitance measurement or using a Hall sensor. If the seal arrangement is designed as a valve seal, then the
- relaxation is understood to mean the relaxation of the sealing element and the return to its unstressed state, or the response behavior of a plastic or elastomeric body to an acting force as a function of time. This provides a time-dependent Response behavior as soon as the acting force is removed and reaches a final or absolute value. This final value changes due to aging.
- the time taken for the sealing element to relax between the different elements can also be recorded
- Sealing element relaxes after the valve has been opened and thus no contact pressure is applied to the sealing element by the valve flap.
- Sealing arrangement certain value of the distance and / or the difference and / or the time are stored in a data memory of the measuring arrangement. I.e. the initial values are stored, which apply to a new and intact seal arrangement without signs of aging. If distance and / or difference and / or time are recorded at a later point in time, these current values can be compared with the stored initial values. In this way, the value of the distance in the “valve closed” load state can also be used to detect abrasion or wear of the sealing surface between the valve flap and the sealing element, since the value of the distance increases with increasing abrasion. . Wear leads to a smaller dimension of the sealing element, which in turn results in a smaller acting force in the case of a closed valve flap.
- a threshold value that is above a defined and stored lying deviation or a strongly increasing drift of the value of distance and / or difference and / or time a signal is output.
- the signal can be, for example, a warning signal or a request to replace the sealing element or an automated one
- the invention also relates to the use of a sealing arrangement as described above as a flap seal in a flap valve.
- a valve flap or valve disk is pivotable within a
- Inner diameter a sealing surface and is received on its outer diameter in a housing.
- the contact area is between
- a flap seal leaks when the contact tension decreases and this falls below the contact pressure of the applied media pressure. Therefore, it is It is interesting to predict when the seal will leak, in the sense of predictive maintenance, so that the customer can change the seal in good time before there is a leak.
- the idea underlying the invention is to detect a geometric change that can be measured as a change in length.
- Fig. 1 is a sectional view through a sealing element
- Fig. 5 shows the compression, relaxation and aging of a
- Fig. 1 shows a sectional view through a sealing element 1, namely a sealing ring of a flap seal.
- the two through openings 8 above and below are provided for the axis of rotation of the valve flap 9, which is not shown here.
- the valve flap 9 is therefore within the
- Sealing element 1 and the sealing element 1 has on his Inner diameter of a sealing surface, which causes a seal to the valve flap 9.
- the sealing element 1 On its outer diameter, the sealing element 1 is received on a component 2, for example integrated into a groove in a housing.
- the housing 2 is not shown in FIG. 1, but only indicates its position.
- the sealing element 1 On its outer diameter, the sealing element 1 has a contact surface 3 with which the sealing element 1 bears against the component 2. In the area of this contact surface 3 there is a high contact tension between the sealing element 1 and the component 2. Partial sections through the sealing element 1 at the point indicated by arrows are shown in more detail in FIGS. 4a-4e.
- Fig. 2 shows various design options of the
- the depressions 5.1 can for example be between circular,
- the depressions 5.1 are formed by linear grooves.
- 3a-b show a sealing arrangement 10 with two different measuring arrangements 4.
- a conductive layer that follows the surface geometry 5 is used as the integrated structure of the measuring component 4.1 of the sealing element 1.
- the circuit diagram of a capacitor is also drawn in here, which is intended to clarify that a capacitance measuring device is used as the measuring arrangement 4.
- Measuring components 4.1, 4.2 are closed.
- FIG. 3b also shows a sealing arrangement 10, the circuit diagram here of a Hall sensor is shown, which should clarify that as
- Measuring arrangement 4 a Hall sensor is used.
- a magnetic layer is used as the measuring component 4.1 instead of a conductive layer.
- a relative movement of the magnetic layer relative to the field of the Hall sensor then causes a measurable change in current.
- the integrated structure 4.1 is arranged as a flat layer just behind the surface geometry 5. This simplifies the manufacturing process.
- FIG. 4b In contrast to FIG. 4a, only very small depressions 5.1 are provided in FIG. 4b.
- Fig. 4c shows an arrangement in which the integrated structure 4.1 as lines subsequently into the depressions 5.1, i.e. into the channels of the
- the lines can be created, for example, by coating or printing.
- FIG. 4d shows in cross section a sealing arrangement 10, in which a raised web 6 is provided in the recess 5.1. I.e. the web 6 is raised compared to the recess 5.1, but is still at a distance from the component 2 on its end face.
- An integrated structure 4.1 is attached to the end face of the web 6. This integrated structure 4.1 has no contact with the housing 2 and therefore does not experience any contact voltages. Due to the deformations when opening and closing a valve flap 9, the distance a between the integrated structure 4.1 and the housing 2 changes. As an insulator between the integrated structure 4.1 on the web 6 and the
- Housing 2 acts on the air there.
- Sealing arrangement 10 is used when the design of the Measuring arrangements 4 allows only a small distance between the measuring components 4.1, 4.2.
- the body of the sealing element 1 itself is used as the measuring component 4.1 of the sealing element 1.
- the sealing element 1 is made of an electrically conductive sealing material.
- the sealing element 1 is made of a magnetic sealing material. At the contact surface 3 it is
- Sealing element 1 provided with an insulating coating 7.
- the measuring component of the sealing element is designed as an integrated structure, it also consists of the sealing material of the sealing element 1, but with the addition of electrically conductive or magnetic particles. 5 shows the compression, relaxation and aging of a
- Sealing element 1 shown namely the change in distance (a) to the surface of the housing 2, or more precisely the change in distance (a) between the measuring components 4.1, 4.2 of sealing element 1 and component 2. This is illustrated using the example of a flap seal
- a valve In the uppermost illustration, a valve is open and the sealing element 1 is not pressed, but is in the relaxed state. The state of a new sealing arrangement 10 is shown, during or shortly after initial assembly. In the middle representation a valve is closed and that
- Sealing element 1 is pressed by an applied contact force F. This results in a smaller distance a1.
- a valve is also open, but through that
- FIG. 6 shows the temporal relaxation behavior of a sealing element 1 in a graph.
- the upper curve shows the behavior with a new one
- Sealing arrangement 10 after a certain period of use. Shown are two curves of the measured distance a between the measuring components 4.1, 4.2 of sealing element 1 and component 2 during the relaxation of sealing element 1, i.e. over the time after the valve has been opened. In the upper curve it can be seen that the sealing element 1 is reset quickly and well shortly after the valve is opened. The lower curve shows the behavior of the sealing element 1 when the resetting behavior has clearly decreased. The reset behavior is significantly slower and the sealing element 1 can no longer reset itself as well.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Dichtungsanordnung (10), ein Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung und die Verwendung einer solchen Dichtungsanordnung als Klappendichtung in einem Klappenventil. Erfindungsgemäß wurde als vorteilhaft erkannt die Kontaktspannung des Dichtungselements indirekt zu messen, nämlich durch eine Abstandsmessung (a) zwischen Dichtungselement (1) und abzudichtendem Bauteil (2). Dazu weist die Dichtungsanordnung einen speziellen Aufbau inkl. Messanordnung (4) auf. Es wurde eine Dichtungsanordnung geschaffen, welche einen einfachen Aufbau besitzt, fertigungstechnisch einfach und kostengünstig herstellbar ist und auch bereits kleine Änderungen der Dichtungsanordnung erfassen lässt. Durch das Verfahren zur Überwachung der Dichtungsanordnung wird in vorteilhafter Weise eine verlässliche Aussage über das Alterungsverhalten und insbesondere das Setzverhalten des Dichtungselements ermöglicht.
Description
Anmelderin: Carl Freudenberg KG, 69469 Weinheim
Dichtungsanordnung und Verfahren zur Überwachung einer
Dichtungsanordnung
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Dichtungsanordnung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 , ein Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung gemäß Anspruch 10 und die Verwendung einer Dichtungsanordnung gemäß Anspruch 16.
Stand der Technik
Aus dem Stand der Technik sind die unterschiedlichsten Dichtungen aus Kunststoffen und elastomeren Werkstoff bekannt. Beispielsweise werden durch Flachdichtungen, O-Ringe, Klappendichtungen oder andere Formdichtungen statische Dichtungen ausgebildet.
In der DE 10 2010 042 340 A1 ist eine Klappendichtung für ein Klappenventil, welches auch als Scheibenventil bezeichnet werden kann, beschrieben.
Um den Zustand einer Dichtungsanordnung zu kennen bzw. den Ausfall einer Dichtung zu vermeiden ist es erstrebenswert den Zustand der
Dichtungsanordnung zu überwachen. Dazu sind aus dem Stand der Technik unterschiedliche Messverfahren bekannt. Besonders erstrebenswert ist es eine dazu erforderliche Meßanordnung in die Dichtungsanordnung zu integrieren, da
so ein besonders kompakter Aufbau und eine kostengünstige Fertigung ermöglicht werden.
Die US 2012/0119448 A1 beschreibt einen O-Ring mit einer integrierten Meßanordnung. Durch die Meßanordnung sollen Verschleiß, thermische Veränderung, physische Beschädigung und strukturelle Zerstörung der Dichtung überwacht werden können. Dazu sind in das Dichtungselement zwei elektrisch leitfähige Schichten integriert und es kann eine Auswertung der gemessenen Kapazität erfolgen.
Schwierig bei einer derartigen Meßanordnung ist, dass wegen nur minimalen Abstandsänderungen zwischen den leitfähigen Schichten auch nur minimale Änderungen der Kapazität messbar sind. Damit wird eine sehr hohe
Genauigkeit der Meßanordnung benötigt, was dann mit der Gefahr von Meßungenauigkeiten durch Verfälschungen einhergeht.
Aufgabenstellung
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es eine Dichtungsanordnung zu schaffen, welche einen einfachen Aufbau besitzt, fertigungstechnisch einfach und kostengünstig herstellbar ist und auch bereits kleine Änderungen der Dichtungsanordnung erfassen lässt.
Weitere Aufgabe ist es ein Verfahren zur Überwachung einer
Dichtungsanordnung zu beschreiben, welches eine verlässliche Aussage über das Alterungsverhalten und insbesondere das Setzverhalten eines
Dichtungselements ermöglicht.
Technische Lösung
Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Dichtungsanordnung mit den Merkmalen von Anspruch 1.
Erfindungsgemäß wurde als vorteilhaft erkannt die Kontaktspannung des Dichtungselements indirekt zu messen, nämlich durch eine Abstandsmessung zwischen Dichtungselement und abzudichtendem Bauteil. Dazu weist die Dichtungsanordnung einen speziellen Aufbau auf.
Die erfindungsgemäße Dichtungsanordnung weist ein Dichtungselement und ein abzudichtendes Bauteil auf. Bei dem Dichtungselement kann es sich beispielsweise um einen Dichtring handeln. Das Dichtungselement kann insbesondere aus einem Elastomer gefertigt sein. Das abzudichtende Bauteil kann zum Beispiel ein Gehäuse oder ein Maschinenelement sein. Das
Dichtungselement ist derart am Bauteil aufgenommen, dass zwischen
Dichtungselement und Bauteil eine Kontaktspannung vorliegt und das
Dichtungselement eine Kontaktfläche besitzt, mit welcher es an dem Bauteil anliegt. Die Dichtungsanordnung weist weiter eine Meßanordnung zur
Überwachung der Alterung des Dichtungselements auf. Die Alterung umfasst dabei insbesondere das Setzverhalten des Dichtungselements, kann aber auch einen Verschleiß durch Abrieb umfassen.
In vorteilhafter Weise sind in das Dichtungselement und in das Bauteil je mindestens eine Meßkomponente der Meßanordnung integriert. Dadurch wird ein einfacher, kompakter und unempfindlicher Aufbau der Meßanordnung realisiert. Die Kontaktfläche des Dichtungselements weist in vorteilhafter Weise eine Oberflächengeometrie mit Vertiefungen auf. Das Meßelement des
Dichtungselements kann in den Vertiefungen selbst liegen oder noch tiefer in das Dichtungslement integriert sein, sodass eine weitere Schicht des
Dichtungselements zwischen Meßelement und Kontaktfläche liegt. Die
Kontaktfläche liegt dabei besonders bevorzugt im Bereich einer hohen
Kontaktspannung zwischen Dichtungselement und abzudichtendem Bauteil,
also dort wo eine hohe Anpresskraft vorliegt. Die Kontaktfläche liegt somit direkt im Kraftfluss der Anpresskraft. Bevorzugt liegt sie im Hauptkraftschluss.
Alternativ liegt sie im Nebenkraftschluss. Eine Anpressfläche, auf welche eine Anpresskraft auf das Dichtungselement aufgebracht wird, liegt an einer der Kontaktfläche gegenüberliegenden Seite des Dichtungselements.
In vorteilhafter Weiterbildung der erfindungsgemäßen Dichtungsanordnung ist eine Meßkomponente des Bauteils angrenzend an die Kontaktfläche des Dichtungselements in das Bauteil integriert. Bei der Meßkomponente kann es sich beispielsweise um eine leitfähige Oberfläche oder um einen Hall- Sensor handeln. Handelt es sich bei dem Bauteil um ein Gehäuse, so kann auch dieses Gehäuse aus einem elektrisch leitfähigen Material gefertigt sein und das ganze Gehäuse die Meßkomponente bilden. Wird die Abstandsmessung durch eine kapazitive Messung realisiert so kann die Kapazität gegen die Masse des Gehäuses gemessen werden, was den Aufbau der Meßkette in vorteilhafter Weise vereinfacht.
In vorteilhafter Weiterbildung der Dichtungsanordnung ist eine Meßkomponente des Dichtungselements als in das Volumen des Dichtungselements integrierte Struktur ausgeführt. Die Struktur kann insbesondere als Fläche, als Gitter, als Linien oder Bänder oder als Körper ausgestaltet sein. Die integrierte Struktur kann dabei entweder elektrisch leitfähig oder magnetisch sein. Wenn die integrierte Struktur elektrisch leitfähig ist, so wird eine kapazitive Messung ermöglicht. Wenn die integrierte Struktur magnetisch ist, so wird eine Messung mittels Hall- Sensor unter Ausnutzung des Hall- Effekts ermöglicht.
In einer besonders vorteilhaften und daher bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Dichtungsanordnung wird die integrierte Struktur aus dem Material des Dichtungselements gebildet, unter Beigabe von Zusatzstoffen. In anderen Worten: die elektrisch leitfähige oder magnetische Struktur wird aus
dem Dichtungswerkstoff gebildet, indem lokal begrenzt beispielsweise elektrisch leitfähige oder magnetische bzw. magnetisierte Partikel zugefügt werden.
Bei der erfindungsgemäßen Dichtungsanordnung kann sich zwischen der integrierten Struktur und der Kontaktfläche des Dichtungselements eine isolierende Schicht befinden, insbesondere aus dem Material des
Dichtungselements, d. h aus Dichtungswerkstoff.
In einer alternativen Ausführungsform kann sich in einer Vertiefung der Oberflächengeometrie ein Steg, d. h. eine Erhebung, aus Dichtungswerkstoff befinden und auf der Stirnfläche des Stegs kann die integrierte Struktur aufgebracht sein. Durch eine derartige Ausgestaltung wird erreicht, dass die integrierte Struktur zur Abstandsmessung näher an der Meßkomponente des Bauteils liegt und so eine höhere Messgenauigkeit und Signalgüte mit einem unverrauschten Meßsignal erzielt werden kann.
In einer besonderen Ausführungsform der Dichtungsanordnung ist die integrierte Struktur in die Vertiefungen der Oberflächengeometrie eingebracht. Eine derartige Dichtungsanordnung ist fertigungstechnisch besonders günstig, da in einem ersten Fertigungsschritt die Dichtungsanordnung aus dem
Dichtungswerkstoff hergestellt werden kann und in einem zweiten
Fertigungsschritt die Struktur in die Vertiefungen der Dichtungsanordnung mittels Beschichten, Aufspritzen oder Bedrucken aufgebracht werden kann.
Bei der zuvor beschriebenen Dichtungsanordnung kann die
Oberflächengeometrie mit ihren Vertiefungen Flöcker, Waben, Raster, Nuten oder Einkerbungen ausbilden. Die Vertiefungen können insbesondere in der Größenordnung 0,5 bis 2 mm liegen.
Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung, insbesondere wie obenstehend beschrieben,
wobei der Abstand zwischen der Meßkomponente des Dichtungselements und der Meßkomponente des Bauteils bestimmt wird. Von dem gemessenen Abstand kann dann auf die Alterung des Dichtungselements und insbesondere auf Setzverhalten und Abrieb geschlossen werden. Als Messverfahren kann beispielsweise eine Kapazitätsmessung oder eine Stromänderung im Hall- Sensor verwendet werden.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Überwachung einer
Dichtungsanordnung wird der Abstand mittelbar zu verschiedenen
Lastzuständen, insbesondere zu zwei verschiedenen Lastzuständen erfasst und die Differenz der Abstände berechnet. Die mittelbare Messung kann durch Kapazitätenmessung oder unter Verwendung eines Hall- Sensors erfolgen. Ist die Dichtungsanordnung als Ventildichtung ausgeführt, so können die
Lastzustände„Ventil geöffnet“ und„Ventil geschlossen“ sein. Bei der
Ausführung als Klappedichtung eines Klappenventils sind die Lastzustände „Ventilklappe geöffnet“ und„Ventilklappe geschlossen“. Es wurde überraschend festgestellt, dass im Gegensatz zur Messung der Absolutwerte der Abstände die Auswertung der Differenz der Abstände bessere Aussagen über den Zustand der Dichtungsanordnung ermöglicht. Während sich die Absolutwerte der Abstände im Laufe der Zeit nur wenig ändern und damit kaum auswertbar sind, ergibt die Differenz der Abstände einen größeren und damit besser auswertbaren Wert. In anderen Worten: die geometrischen Änderungen durch Relaxation des Dichtungselements im statischen Zustand sind sehr gering. Deshalb macht man sich den größeren Unterschied zwischen zwei Lastfällen zu Nutze. Unter Relaxation wird hierbei die Entspannung des Dichtungselements und Rückführung auf seinen nicht verspannten Zustand verstanden, bzw. das Antwortverhalten eines Kunststoff oder elastomer Körpers auf eine einwirkende Kraft in Abhängigkeit von der Zeit. Diese liefert ein zeitabhängiges
Antwortverhalten, sobald die einwirkende Kraft entfernt wird, und einen Endwert bzw Absolutwert erreicht. Dieser Endwert verändert sich durch Alterung.
In Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Überwachung einer Dichtungsanordnung kann zusätzlich auch noch die Zeit erfasst werden, welche das Dichtungselement zur Relaxation zwischen den verschiedenen
Lastzuständen benötigt. Werden beispielsweise die zwei Lastzustände„Ventil geschlossen“ und„Ventil offen“ verwendet, so kann die Zeit erfasst werden welche für die Relaxation des Dichtungselements nach dem Öffnen des Ventils erforderlich ist. D.h. es wird die Zeit erfasst, während welcher sich das
Dichtungselement entspannt, nachdem das Ventil geöffnet wurde und somit keine Anpresskraft durch die Ventilklappe mehr auf das Dichtungselement aufgebracht wird.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn der bei der Inbetriebnahme der
Dichtungsanordnung bestimmte Wert des Abstands und/oder der Differenz und/oder der Zeit in einem Datenspeicher der Meßanordnung hinterlegt werden. D. h. es werden die Anfangswerte hinterlegt, welche für eine neue und intakte Dichtungsanordnung ohne Alterungserscheinungen gelten. Werden zu einem späteren Zeitpunkt Abstand und/oder Differenz und/oder Zeit erfasst, so können diese aktuellen Werte mit den hinterlegten Anfangswerten verglichen werden. So kann auch zusätzlich der Wert des Abstands im Lastzustand„Ventil geschlossen“ herangezogen werden, um einen Abrieb bzw. Verschleiß der Dichtfläche zwischen Ventilklappe und Dichtungselement zu detektieren, da sich mit zunehmendem Abrieb der Wert des Abstandes vergrößert. . Verschleiß führt zu einer kleineren Dimension des Dichtungselements, was wiederum eine kleinere einwirkende Kraft im Falle einer geschlossenen Ventillappe bedingt.
In Weiterbildung des Verfahrens zur Überwachung einer Dichtungsanordnung wird bei Vorliegen einer über einem definierten und hinterlegten Schwellwert
liegenden Abweichung oder auch bei einer stark zunehmenden Drift des Werts von Abstand und/oder Differenz und/oder Zeit ein Signal ausgegeben. Bei dem Signal kann es sich beispielsweise um ein Warnsignal oder eine Aufforderung zum Austausch des Dichtungselements oder eine automatisierte
Ersatzteilbestellung, etc. handeln.
Die Erfindung betrifft auch die Verwendung einer Dichtungsanordnung wie obenstehend beschrieben als Klappendichtung in einem Klappenventil. Dabei ist eine Ventilklappe bzw. Ventilscheibe schwenkbar innerhalb eines
Dichtungsrings angeordnet und der Dichtungsring besitzt an seinem
Innendurchmesser eine Dichtfläche und ist an seinem Außendurchmesser in einem Gehäuse aufgenommen. Die Kontaktfläche liegt dabei zwischen
Außendurchmesser des Dichtungrings und Gehäuse, sodass hier die spezielle Oberflächengeometrie mit Vertiefungen vorliegt und die Meßanordnung positioniert ist.
Die beschriebene Erfindung und die beschriebenen vorteilhaften
Weiterbildungen der Erfindung stellen auch in Kombination miteinander - soweit dies technisch sinnvoll ist - vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung dar.
Hinsichtlich weiterer Vorteile und in konstruktiver und funktioneller Hinsicht vorteilhafter Ausgestaltungen der Erfindung wird auf die Unteransprüche sowie die Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren verwiesen.
Ausführungsbeispiel
Am Beispiel einer Klappendichtung soll die Erfindung näher erläutert werden. Eine Klappendichtung wird undicht, wenn die Kontaktspannung abnimmt und diese unter den Anpreßdruck des anliegenden Mediendruckes fällt. Daher ist es
interessant, vorherzusagen, wann die Dichtung undicht werden wird, im Sinne einer vorausschauenden Wartung (predictive maintainance), damit der Kunde rechtzeitig die Dichtung wechseln kann bevor es zur Leckage kommt.
Die Fragestellung lautet daher: Wie kann man den Verlust der
Kontaktspannung möglichst kontinuiertlich erfassen? Die der Erfindung zugrunde liegende Idee ist es eine geometrische Änderung zu erfassen, die als Längenänderung meßbar ist.
Um eine Längenänderung ausreichender Größe zu erreichen, die
messtechnisch erfassbar ist, wird eine Strukturierung der Dichtungsanordnung durch Vertiefungen angewendet, welche überraschende Verbesserungen mit sich bringt.
Die Simulation zeigt, dass die geometrischen Änderung durch physikalische Relaxation im statischen Zustand sehr gering sind. Das Messen der
geometrischen Unterschiede in nur diesem Lastfall sind hier nur schwer auflösbar. Deutlich größere Unterschiede misst man, wenn man den
Unterschied zwischen dem Lastfall einer offenen und geschlossen Ventilklappe betrachtet. Ohne Alterungseffekte sollten diese Differenzen immer gleich bleiben.
Es zeigt sich, dass bei größeren Vertiefungen auch die Längenänderungen, die beim Schließen bzw. Öffnen der Klappe auftreten, größer sind.
Durch die Alterung, d.h. Verlust der Relaxationsfähigkeit des Materials (d.h. die Rückstellkräfte), wird beim Öffnen der Ventilklappe das Dichtungsmaterial langsamer zurückfedern, wobei dies in einer langsameren Streckenänderung (Äa pro Zeiteinheit t) zu messen ist. Auch das Absolutniveau von Aa wird im gealterten Dichtungsmaterial immer niedriger liegen, da durch physikalische und chemische Alterung die Rückstellkräfte verloren gehen.
Es wurde als vorteilhaft erkannt, dass eine Abstandsänderung entweder im offenen Zustand der Ventilklappe zu messen ist (als Absolutwert von Aa) oder beim Öffnen der Ventilklappe als Form der Kurve in Abhängigkeit von der Zeit. D. h. eine Messung, wie schnell der Dichtungskörper nach der Entlastung in die unbelastete Form zurückkehrt.
Die Erfindung soll an Fland beigefügter Figuren noch näher erläutert werden. Einander entsprechende Elemente und Bauteile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen. Zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit der Figuren wurde auf eine maßstabsgetreue Darstellung verzichtet.
Es zeigen in schematischer Darstellung
Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch ein Dichtungselement
Fig. 2 verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten der
Oberflächengeometrie der Kontaktfläche des Dichtungselements
Fig. 3a-b eine Dichtungsanordnung mit zwei unterschiedlichen
Messanordnungen
Fig. 4a-e mögliche Varianten zur Ausgestaltung der integrierten Struktur der
Meßkomponente des Dichtungselements
Fig. 5 die Komprimierung, Relaxation und Alterung eines
Dichtungselements
Fig. 6 das zeitliche Relaxationsverhalten eines Dichtungselements in einem Schaubild
Fig. 1 zeigt eine Schnittdarstellung durch ein Dichtungselement 1 , nämlich einen Dichtrings einer Klappendichtung. Die beiden Durchgangsöffnungen 8 oben und unten sind für die Drehachse der Ventilklappe 9 vorgesehen, die hier nicht dargestellt ist. Die Ventilklappe 9 befindet sich also innerhalb des
Dichtungselements 1 und das Dichtungselement 1 hat an seinem
Innendurchmesser eine Dichtfläche, welche eine Abdichtung zur Ventilklappe 9 bewirkt. An seinem Außendurchmesser ist das Dichtungselement 1 an einem Bauteil 2 aufgenommen, beispielsweise in eine Nut eines Gehäuses integriert. Das Gehäuse 2 ist in Figur 1 nicht dargestellt, sondern nur dessen Position angedeutet. An seinem Außendurchmesser hat das Dichtungselement 1 eine Kontaktfläche 3, mit welcher das Dichtungselement 1 an dem Bauteil 2 anliegt. Im Bereich dieser Kontaktfläche 3 liegt eine hohe Kontaktspannung zwischen Dichtungselement 1 und Bauteil 2 vor. Teilschnitte durch das Dichtungselement 1 an der mit Pfeilen angegebenen Stelle sind in den Figuren 4a - 4e näher dargestellt.
Fig. 2 zeigt verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten der
Oberflächengeometrie 5 der Kontaktfläche 3 des Dichtungselements 1. Die Vertiefungen 5.1 können beispielsweise zwischen kreisförmigen,
wabenförmigen oder quadratischen Erhebungen liegen. Alternativ werden die Vertiefungen 5.1 durch linienförmige Nuten gebildet.
Fig. 3a-b zeigen eine Dichtungsanordnung 10 mit zwei unterschiedlichen Messanordnungen 4.
Fig. 3a zeigt eine Dichtungsanordnung 10 im Querschnitt mit
erfindungsgemäßer Oberflächengeometrie 5: Als integrierten Struktur der Meßkomponente 4.1 des Dichtungselements 1 wird eine leitfähige Schicht verwendet, die der Oberflächengeometrie 5 folgt. Zudem ist hier auch das Schaltbild eines Kondensators eingezeichnet, was verdeutlichen soll, dass als Messanordnung 4 ein Kapazitätsmessgerät verwendet wird. Eine
Relativbewegung der elektrischen Schicht 4.1 relativ zur Meßkomponente 4.2 des Bauteils 2 bewirkt dann eine messbare Änderung der Kapazität. Von dieser Änderung der Kapazität kann auf eine Abstandsänderung der
Meßkomponenten 4.1 , 4.2 geschlossen werden.
Fig. 3b zeigt ebenfalls eine Dichtungsanordnung 10, wobei hier das Schaltbild
eines Hall-Sensors eingezeichnet ist, was verdeutlichen soll, dass als
Messanordnung 4 ein Hall-Sensor verwendet wird. Als Meßkomponente 4.1 wird anstelle einer leitfähigen Schicht eine magnetische Schicht verwendet. Eine Relativbewegung der magnetischen Schicht relativ zum Feld des Hall- Sensors bewirkt dann eine messbare Stromänderung. Von dieser
Stromänderung kann auf eine Abstandsänderung der Meßkomponenten 4.1 , 4.2 geschlossen werden.
Fig. 4a-e zeigen mögliche Varianten zur Ausgestaltung der Meßkomponente (4.1 ) des Dichtungselements 1 als integrierte Struktur.
In Fig. 4a ist die integrierte Struktur 4.1 als flächige Schicht eben hinter der Oberflächengeometrie 5 angeordnet. Dadurch ist der Herstellungsprozess vereinfacht.
In Fig. 4b werden - im Unterschied zu Fig. 4a - nur sehr kleine Vertiefungen 5.1 vorgesehen.
Fig. 4c zeigt eine Anordnung, bei der die integrierte Struktur 4.1 als Linien nachträglich in die Vertiefungen 5.1 , d.h. in die Kanäle der
Oberflächengeometrie 5 eingebacht wurde. Die Linien können beispielsweise durch eine Beschichtung oder ein Aufdrucken erzeugt werden.
Fig. 4d zeigt im Querschnitt eine Dichtungsanordnung 10, bei der in der Vertiefung 5.1 ein erhabener Steg 6 vorgesehen ist. D. h. der Steg 6 ist gegenüber der Vertiefung 5.1 erhöht, weist an seiner Stirnfläche jedoch noch einen Abstand zum Bauteil 2 auf. Auf der Stirnfläche des Stegs 6 ist eine integrierte Struktur 4.1 angebracht. Diese integrierte Struktur 4.1 hat keinen Kontakt zum Gehäuse 2 und erfährt somit keine Kontaktspannungen. Auf Grund der Verformungen beim Öffnen und Schließen einer Ventilklappe 9 verändert sich der Abstand a der integrierten Struktur 4.1 zum Gehäuse 2. Als Isolator zwischen der integrierten Struktur 4.1 auf dem Steg 6 und dem
Gehäuse 2 wirkt die sich dort befindliche Luft. Ein solcher Aufbau der
Dichtungsanordnung 10 findet Anwendung wenn die Ausgestaltung der
Meßanordnungen 4 nur einen kleinen Abstand zwischen den Meßkomponenten 4.1 , 4.2 zulässt.
Fig. 4e zeigt eine alternative Ausgestaltung der Dichtungsanordnung (10).
Dabei wird der Körper des Dichtungselements 1 selbst als Meßkomponente 4.1 des Dichtungselements 1 verwendet. Für ein kapazitives Messverfahren ist das Dichtungselement 1 aus einem elektrisch leitfähigen Dichtungswerkstoff. Bei Verwendung eines Hall- Sensors ist das Dichtungselement 1 aus einem magnetischen Dichtungswerkstoff. An der Kontaktfläche 3 ist das
Dichtungselement 1 mit einer isolierenden Beschichtung 7 versehen.
Ob für die Meßkomponente 4.1 des Dichtungselements 1 elektrisch leitfähige oder magnetische Materialien verwendet werden ist abhängig vom
anzuwendenden Messverfahren. Für das kapazitve für Messverfahren werden elektrisch leitfähige und bei Verwendung eines Hall- Sensors magnetische Materialien verwendet.
Wenn die Meßkomponente des Dichtungselements als integrierte Struktur ausgeführt ist, so besteht diese ebenfalls aus dem Dichtungswerkstoff des Dichtungselements 1 , jedoch unter Zugabe von elektrisch leitfähigen oder magnetischen Partikeln. In Fig. 5 wird die Komprimierung, Relaxation und Alterung eines
Dichtungselements 1 gezeigt, nämlich die Veränderung des Abstands (a) zur Oberfläche des Gehäuses 2, bzw. genauer die Veränderung des Abstandes (a) zwischen den Messkomponenten 4.1 , 4.2 von Dichtungselement 1 und Bauteil 2. Dargestellt wird dies am Beispiel einer Klappendichtung eines
Klappenventils:
In der obersten Darstellung ist ein Ventil offen und das Dichtungselement 1 wird nicht verpresst sondern befindet sich im entspannten Zustand. Dargestellt ist der Zustand bei einer neuen Dichtungsanordnung 10, bei oder kurz nach Erstmontage.
In der mittleren Darstellung ist ein Ventil geschlossen und das
Dichtungselement 1 wird verpresst durch eine anliegende Anpresskraft F. Damit ergibt sich ein geringerer Abstand a1.
In der unteren Darstellung ist ein Ventil ebenfalls offen, aber durch das
Nachlassen der Kontaktspannung nach einer gewissen Nutzungsdauer ist das Dichtungselement 1 nicht wieder in den Ausgangszustand zurückgekehrt und a2 ist kleiner als a.
Fig. 6 zeigt das zeitliche Relaxationsverhalten eines Dichtungselements 1 in einem Schaubild. Die obere Kurve zeigt das Verhalten bei einer neuen
Dichtungsanordnung 10. Die untere Kurve das Verhalten bei einer
Dichtungsanordnung 10 nach einer gewissen Nutzungszeit. Gezeigt sind zwei Kurvenverläufe des gemessenen Abstands a zwischen den Messkomponenten 4.1 , 4.2 von Dichtungselement 1 und Bauteil 2 während der Relaxation des Dichtungselements 1 , d.h. über die Zeit nach erfolgtem Öffnen des Ventils. Bei der oberen Kurve ist zu sehen, dass sich das Dichtungselement 1 kurz nach dem Öffnen des Ventils gut und schnell zurückstellt. Die untere Kurve zeigt das Verhalten des Dichtungselements 1 , wenn das Rückstellverhalten deutlich nachgelassen hat. Das Rückstellverhalten ist deutlich langsamer und das Dichtungselement 1 kann sich nicht mehr so gut zurückstellen.
Die Auswertung des Schaubildes ergibt also folgendes: Durch die Alterung, d.h. den Verlust der Relaxationsfähigkeit des Materials des Dichtungselements und von dessen Rückstellkräften, wird beim Öffnen der Ventilklappe das
Dichtungsmaterial langsamer zurückfedern, wobei dies in einer langsameren Streckenänderung (Aa pro Zeiteinheit t) zu messen ist. Auch das Absolutniveau von Aa wird im gealterten Dichtungsmaterial immer niedriger liegen, da durch physikalische und chemische Alterung die Rückstellkräfte verloren gehen.
Bezugszeichenliste
1 Dichtungselement
2 abzudichtendes Bauteil
3 Kontaktfläche
4 Meßanordnung
4.1 Meßkomponente Dichtungselement (z.B. integrierte Struktur)
4.2 Meßkomponente Bauteil
5 Oberflächengeometrie
5.1 Vertiefungen
6 Steg
7 Beschichtung
8 Durchgangsöffnung
9 Position Ventilklappe
10 Dichtungsanordnung
a Abstand
F Anpresskraft
Claims
1. Dichtungsanordnung (10) aufweisend ein Dichtungselement (1 ) und ein abzudichtendes Bauteil (2), wobei das Dichtungselement (1 ) derart am Bauteil (2) aufgenommen ist, dass zwischen Dichtungselement (1 ) und Bauteil (2) eine Kontaktspannung vorliegt und das Dichtungselement (1 ) eine Kontaktfläche (3) besitzt, mit welcher es an dem Bauteil (2) anliegt, und weiter aufweisend eine Meßanordnung (4) zur Überwachung der Alterung des Dichtungselements (1 ),
dadurch gekennzeichnet, dass
in das Dichtungselement (1 ) und in das Bauteil (2) je mindestens eine Meßkomponente (4.1 , 4.2) der Meßanordnung (4) integriert sind, und dass die Kontaktfläche (3) des Dichtungselements (1 ) eine
Oberflächengeometrie (5) mit Vertiefungen (5.1 ) aufweist.
2. Dichtungsanordnung nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Meßkomponente (4.2) des Bauteils (2) angrenzend an die
Kontaktfläche (3) des Dichtungselements (1 ) in das Bauteil (2) integriert ist.
3. Dichtungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Meßkomponente (4.1 ) des Dichtungselements (1 ) als in das Volumen des Dichtungselements (1 ) integrierte Struktur ausgeführt ist.
4. Dichtungsanordnungen nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
die integrierte Struktur elektrisch leitfähig oder magnetisch ist.
5. Dichtungsanordnung nach Anspruch 3 oder 4
dadurch gekennzeichnet, dass
die integrierte Struktur aus dem Material des Dichtungselements (1 ) gebildet wird, unter Beigabe von Zusatzstoffen.
6. Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 5
dadurch gekennzeichnet, dass
sich zwischen der integrierten Struktur und der Kontaktfläche (3) des Dichtungselements (1 ) eine isolierende Schicht befindet, insbesondere aus dem Material des Dichtungselements (1 ).
7. Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 6
dadurch gekennzeichnet, dass
die integrierte Struktur in die Vertiefungen (5.1 ) der
Oberflächengeometrie (5) eingebracht ist.
8. Dichtungsanordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktfläche (3) des Dichtungselements (1 ) im Bereich einer hohen Kontaktspannung liegt.
9. Dichtungsanordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflächengeometrie (5) mit ihren Vertiefungen (5.1 ) Höcker, Waben, Raster, Nuten oder Einkerbungen ausbildet.
10. Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung, insbesondere nach einem der vorangehenden Ansprüche
wobei der Abstand (a) zwischen der Meßkomponente (4.1 ) des
Dichtungselements (1 ) und der Meßkomponente (4.2) des Bauteils (2)
bestimmt wird.
11.Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung nach Anspruch 10
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand (a) zu verschiedenen Lastzuständen erfasst wird und die Differenz der Abstände (Aa) berechnet wird.
12. Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung nach Anspruch 1 1
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zeit (t) erfasst wird, welche das Dichtungselement (1 ) zur Relaxation zwischen den verschiedenen Lastzuständen benötigt.
13. Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung nach Anspruch 10 oder 11 oder 12
dadurch gekennzeichnet, dass
der bei Inbetriebnahme der Dichtungsanordnung (10) bestimmte Wert des Abstands (a) und/oder der Differenz (Aa) und/oder der Zeit (t) in einem Datenspeicher der Meßanordnung (4) hinterlegt werden.
14. Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung nach Anspruch 13
dadurch gekennzeichnet, dass
ein aktuell bestimmter Wert des Abstands (a) und/oder der Differenz (Aa) und/oder der Zeit (t) mit dem hinterlegt Wert verglichen wird.
15. Verfahren zur Überwachung einer Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 10 bis 14
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Vorliegen einer über einem Schwellwert liegenden Abweichung ein Signal ausgegeben wird.
16. Verwendung einer Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 als Klappendichtung in einem Klappenventil.
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|---|---|---|---|
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Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| IT202000015595A1 (it) * | 2020-06-29 | 2021-12-29 | Umbra Meccanotecnica | Tenuta meccanica sensorizzata. |
| DE102020120446A1 (de) | 2020-08-03 | 2022-02-03 | Gemü Gebr. Müller Apparatebau Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft | Absperrklappe |
| US12345607B2 (en) * | 2022-10-25 | 2025-07-01 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Gasket connection reliability evaluation system, gasket connection reliability evaluation method, and program |
| DE102022130913A1 (de) * | 2022-11-22 | 2024-05-23 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Dichtanordnung und System zur Überwachung eines Zustands eines Dichtelements eines Feldgeräts der Prozess- und Automatisierungstechnik |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20060022665A1 (en) * | 2003-01-24 | 2006-02-02 | Carl Freudenberg Kg | Annular sensor housing |
| US20090087303A1 (en) * | 2007-09-28 | 2009-04-02 | General Electric Company | Embedded fiber optic sensing device and method |
| DE102010042340A1 (de) | 2010-10-12 | 2012-04-12 | Krones Aktiengesellschaft | Klappendichtung für ein Scheibenventil |
| US20120119448A1 (en) | 2009-08-13 | 2012-05-17 | Stewart Shelby F | Sealing assembly with integral sensor |
| EP2557339A1 (de) * | 2011-08-08 | 2013-02-13 | General Electric Company | Selbstanpassende Dichtung |
| US20170009550A1 (en) * | 2014-01-24 | 2017-01-12 | Managed Pressure Operations Pte. Ltd. | Sealing element wear indicator system |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2400662C2 (ru) * | 2005-03-22 | 2010-09-27 | Колси Энджиниринг, Инк. | Гидродинамическое уплотнение вращающегося соединения |
| WO2009143213A2 (en) * | 2008-05-21 | 2009-11-26 | John Crane Inc. | Seal monitoring and control system |
| CN106523710B (zh) * | 2015-08-11 | 2021-05-25 | 斯凯孚公司 | 唇口密封件和确定唇口密封件或其所密封的单元的状态的方法 |
| ITUB20153439A1 (it) * | 2015-09-07 | 2017-03-07 | Microtem Di Mattia Chiodetti E Savino Larocca Snc | Apparato di monitoraggio di un dispositivo di tenuta meccanica, in particolare per alberi di trasmissione in navi, natanti o simili |
| DE102016012552A1 (de) * | 2016-10-20 | 2018-04-26 | Carl Freudenberg Kg | Dichtung und Dichtungsanordnung |
| FR3073030B1 (fr) * | 2017-10-31 | 2019-12-20 | Pxl Seals | Joint d'etancheite et procede de fabrication d'un tel joint d'etancheite |
-
2019
- 2019-01-17 DE DE102019101173.6A patent/DE102019101173B3/de active Active
-
2020
- 2020-01-09 CN CN202080005793.XA patent/CN112888883B/zh active Active
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- 2020-01-09 US US17/309,971 patent/US11703127B2/en active Active
- 2020-01-09 JP JP2021546478A patent/JP7268176B2/ja active Active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20060022665A1 (en) * | 2003-01-24 | 2006-02-02 | Carl Freudenberg Kg | Annular sensor housing |
| US20090087303A1 (en) * | 2007-09-28 | 2009-04-02 | General Electric Company | Embedded fiber optic sensing device and method |
| US20120119448A1 (en) | 2009-08-13 | 2012-05-17 | Stewart Shelby F | Sealing assembly with integral sensor |
| DE102010042340A1 (de) | 2010-10-12 | 2012-04-12 | Krones Aktiengesellschaft | Klappendichtung für ein Scheibenventil |
| EP2557339A1 (de) * | 2011-08-08 | 2013-02-13 | General Electric Company | Selbstanpassende Dichtung |
| US20170009550A1 (en) * | 2014-01-24 | 2017-01-12 | Managed Pressure Operations Pte. Ltd. | Sealing element wear indicator system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN112888883A (zh) | 2021-06-01 |
| US11703127B2 (en) | 2023-07-18 |
| US20220056999A1 (en) | 2022-02-24 |
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| JP2022508904A (ja) | 2022-01-19 |
| CN112888883B (zh) | 2023-04-04 |
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