De strukturelle egenskapene til neopren EPDM bonded tetningsskiver er som følger:
(1) Integrert vulkaniseringsbinding
Metallskiven til Neoprene EPDM Bonded Sealing Washers er permanent bundet til neoprengummien gjennom en høytemperaturvulkaniseringsprosess, og det er ingen risiko for separasjon eller løsgjøring.
(2) Ytre metallring
Eksteriøret er vanligvis laget ved stempling av lavkarbonstål, galvanisert stål eller rustfritt stål, og er plassert på ytterkanten eller baksiden av skiven.
(3) Tetningsring av kloroprengummi
Den er plassert på innsiden eller bunnen av metallringen, og danner en hevet tetning eller en flat tetningsflate.
(4) Hul eller halvforseglet struktur
Utformingen av Neopren EPDM Bonded Sealing Washers er at en ytterring av metall er dekket med en innerring av gummi. Bunngummien er litt høyere enn metallkanten, noe som sikrer at tetningsflaten er det første kontaktpunktet.
(5)Anti-skli og posisjoneringsstruktur
Det er ingen åpning mellom ytterkanten av metall og innerkanten av gummi. Når den strammes, komprimeres gummien til den når metallplanet, og oppnår funksjonen "posisjoneringskomprimering".
(6)Standardiserte dimensjoner
Vanlige hulldiametre, ytre diametre og tykkelser følger internasjonale standarder og kan erstattes direkte med vanlige flate skiver eller O-ringer i kombinasjon.
Neopren EPDM bonded tetningsskiver er en type grensekompresjonstetningskomponent. La meg nå introdusere for deg arbeidsprinsippet for det.
(1)Innledende kontakt
Når bolten passerer gjennom det indre hullet i Neopren EPDM Bonded Seal Washers og begynner å bli strammet, kommer kloroprengummilaget i bunnen av pakningen først i kontakt med overflaten til den tilkoblede komponenten. På dette tidspunktet har ikke gummien gjennomgått betydelig deformasjon, og det er fortsatt et lite gap mellom metallets ytre ring og overflaten til den tilkoblede komponenten.
(2)Elastisk kompresjon
Fortsett å stramme, kloroprengummien utsettes for trykk og gjennomgår elastisk deformasjon. Gummien presses inn i overflaten av koblingskomponenten for å danne en "fitting-tetning". Samtidig, på grunn av trykket, genererer gummien en tilbakeslagskraft, som presser tetningsdekselet tett i motsatt retning for å forhindre at væsken passerer gjennom.
(3) Metallstopper
Når gummien er komprimert til en viss grad, kommer den ytre kanten av metallets ytre ring i kontakt med overflaten til den tilkoblede komponenten. Stivheten til metallet bestemmer kompresjonsstopppunktet - gummien vil ikke bli komprimert på ubestemt tid.
| man | φ27 | φ30 | φ33 | φ36 | φ39 | φ42 | φ45 | φ48 | φ52 | φ56 | φ60 |
| d maks | 27.365 | 30.395 | 33.395 | 36.395 | 39.395 | 42.395 | 45.395 | 48.395 | 52.53 | 56.53 | 60.53 |
| d min | 27.035 | 30.005 | 33.005 | 36.005 | 39.005 | 42.005 | 45.005 | 48.005 | 52.07 | 56.07 | 60.07 |
| dc maks | 36.395 | 39.395 | 42.395 | 45.395 | 48.395 | 52.53 | 56.53 | 60.53 | 64.23 | 68.23 | 72.23 |
| dc min | 36.005 | 39.005 | 42.005 | 45.005 | 48.005 | 52.07 | 56.07 | 60.07 | 63.77 | 67.77 | 71.77 |
| h maks | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| t min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |