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深海高压环境下的密封材料变形特性分析
被引量:
15
1
作者
周博
陈家旺
顾临怡
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第12期1481-1484,共4页
深海各种实验仪器的密封特性受高压环境的影响存在自身压缩的可能性。推导出了轴向压缩率的计算公式,应用试验台架对氟橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶三种密封材料进行了轴向压缩试验。试验结果表明,深海高压环境(水深10 000m,即水压100MPa之内...
深海各种实验仪器的密封特性受高压环境的影响存在自身压缩的可能性。推导出了轴向压缩率的计算公式,应用试验台架对氟橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶三种密封材料进行了轴向压缩试验。试验结果表明,深海高压环境(水深10 000m,即水压100MPa之内)下密封材料自身压缩率小于6%,因此在设计高压环境下的密封结构时仍可以按常压密封结构进行设计(密封槽、密封圈选型等),但出于安全考虑,密封圈当量直径可适当放大10%。
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关键词
深海高压环境
密封圈
自压缩特性
高压试验
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职称材料
题名
深海高压环境下的密封材料变形特性分析
被引量:
15
1
作者
周博
陈家旺
顾临怡
机构
浙江大学流体传动与控制国家重点实验室
出处
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第12期1481-1484,共4页
基金
国家863高技术研究发展计划资助项目(2006AA09A206
2006AA09Z241)
中国科学院科研装备研制和改造项目(Y2005010)
文摘
深海各种实验仪器的密封特性受高压环境的影响存在自身压缩的可能性。推导出了轴向压缩率的计算公式,应用试验台架对氟橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶三种密封材料进行了轴向压缩试验。试验结果表明,深海高压环境(水深10 000m,即水压100MPa之内)下密封材料自身压缩率小于6%,因此在设计高压环境下的密封结构时仍可以按常压密封结构进行设计(密封槽、密封圈选型等),但出于安全考虑,密封圈当量直径可适当放大10%。
关键词
深海高压环境
密封圈
自压缩特性
高压试验
Keywords
deep-sea high pressure
rubber-ring
self-compressibility
high pressure experiment
分类号
TB42 [一般工业技术]
TH145.41 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
深海高压环境下的密封材料变形特性分析
周博
陈家旺
顾临怡
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
15
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