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单球体橡胶接头的载荷挠曲偏移

单球体橡胶接头的载荷挠曲偏移

单个球体橡胶接头的负载偏转偏移,增加负载路径的模量值比以前少。其他负载循环显示出类似但降低的效果。在测量单个球体的弹性模量时要牢记这一点,这一点很重要橡胶接头; 在工程应用中,性能可能取决于之前是否超过了某个应变水平。这种应力软化行为可以解释弹性体密封性能的一些意外变化。这些是由弱范德华分子键和材料微观结构的重组造成的。

与不可逆的化学效应相比单球橡胶接头,这些效应在橡胶变形时发生并且发生得非常快,在几秒或几小时的范围内。在高于约5MPa的压差下,平均硬度的单个球体橡胶接头的平均接触压力大约等于被密封的压力。然而,接触压力和流体压力之间的差异以及单球橡胶接头密封机制与流体压力无关。因此,重要的是单个球体 橡胶接头 在所有条件下都保持其弹性。由于热老化或化学侵蚀,弹性可能会丧失。如果单个球体橡胶接头 现在减少载荷,变形开始恢复的速度比预期的要快单球橡胶接头,然后减慢直到达到初始状态。这是滞后行为。

这些是不可逆的,并表现出压缩变形和应力;单球橡胶接头密封件也可能出现脆化、表面开裂、膨胀或收缩。单个球体橡胶接头不能有大的收缩或失去干涉△d;另一方面,过度膨胀或过应力会导致挤压损坏或滑动密封的高摩擦。压缩水变形和应力可能存在相当多的可逆分量。不可逆转的化学效应可能需要数月或数年。

当单个球体橡胶接头设计用于高温或低温设备时,需要检查密封体积相对于型腔凹槽体积的变化和线性干涉的变化。当温度大幅升高时,过度约束的橡胶可能会施加很大的力。单个球体橡胶接头的膨胀系数取决于基础弹性体,但也随材料中填料的比例而变化,因为填料的膨胀系数较低。

如果单个球体橡胶接头弹性体密封件在其玻璃化转变温度附近运行,它会可逆地失去其典型的橡胶特性。不同弹性体类型之间的玻璃化转变温度变化很大。对于高度氟化的弹性体,变化通常更高,可能高于 0°C。

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