• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    螺旋槽干氣密封環(huán)端面摩擦試驗及其性能分析

    2017-01-19 01:08:04丁雪興王平西張偉政俞樹榮魏龍
    化工學(xué)報 2017年1期
    關(guān)鍵詞:干氣摩擦學(xué)摩擦系數(shù)

    丁雪興,王平西,張偉政,俞樹榮,魏龍

    (1蘭州理工大學(xué)石油化工學(xué)院,甘肅 蘭州 730050;2南京科技職業(yè)學(xué)院江蘇省流體密封與測控工程技術(shù)研究開發(fā)中心,江蘇 南京 210048)

    螺旋槽干氣密封環(huán)端面摩擦試驗及其性能分析

    丁雪興1,王平西1,張偉政1,俞樹榮1,魏龍2

    (1蘭州理工大學(xué)石油化工學(xué)院,甘肅 蘭州 730050;2南京科技職業(yè)學(xué)院江蘇省流體密封與測控工程技術(shù)研究開發(fā)中心,江蘇 南京 210048)

    干氣密封環(huán)端面在啟停階段和由于制造裝配誤差等造成非正常運行時存在嚴重的端面接觸摩擦,有必要對干氣密封動靜環(huán)進行摩擦學(xué)試驗,從而分析并探討其摩擦學(xué)特性。利用端面摩擦磨損試驗機,選定合適的工況參數(shù)與相應(yīng)的測試技術(shù)對螺旋槽干氣密封環(huán)進行測試,研究不同工況下的摩擦學(xué)特性。結(jié)果表明:在特定工況下的試驗中,螺旋槽干氣密封端面存在明顯的磨合現(xiàn)象;當工況從226 N、150 r·min?1增大至1130 N、500 r·min?1時,石墨環(huán)磨損量最大增加193.3%,摩擦系數(shù)最大降低22.3%,說明石墨環(huán)的自潤滑性影響密封端面的摩擦性能;由于端面間螺旋槽的存在,石墨環(huán)內(nèi)圈磨損大于外圈。試驗結(jié)果可為今后端面摩擦學(xué)性能的優(yōu)化提供依據(jù)。

    干氣密封;螺旋槽;摩擦學(xué)試驗;摩擦學(xué)特性;自潤滑性

    引 言

    干氣密封是一種先進的旋轉(zhuǎn)軸用動密封,具有性能可靠、使用壽命長、功耗低、維護成本低等優(yōu)點,而且能夠在高溫、高壓、高速以及各種強腐蝕性介質(zhì)等苛刻工況下可靠運行[1-2]。干氣密封常用于軸端密封危險的液體或氣體,而且干氣密封在大多數(shù)工藝環(huán)節(jié)中起著至關(guān)重要的作用,一旦失效,將會對生產(chǎn)造成很大的影響并帶來嚴重的經(jīng)濟損失[3-6],所以對干氣密封的密封性能、穩(wěn)定性及壽命等都有較高的要求。關(guān)于干氣密封穩(wěn)態(tài)特性和動態(tài)特性研究較多[7-10]。近年來,干氣密封端面間的摩擦磨損逐漸受到人們的重視。梁春陽等[11]與王澤平等[12]通過實例分析指出了由于密封氣中含有雜質(zhì)以及設(shè)計缺陷引起密封端面磨損造成密封泄漏失效。高志等[13]和Huang等[14]通過聲發(fā)射技術(shù)對干氣密封啟動階段端面的接觸狀態(tài)和摩擦情況進行了測試分析。

    理論上講,干氣密封只有在啟停階段兩端面才會出現(xiàn)接觸摩擦[15],但在實際工況中,由于加工制造的誤差[16]和工作環(huán)境[17]的影響,干氣密封端面在正常的運行階段也會發(fā)生接觸摩擦的情況,而且因為干氣密封的端面處于無任何潤滑的干摩擦狀態(tài)和經(jīng)常在高壓高轉(zhuǎn)速下運行的緣故,摩擦磨損給干氣密封帶來的危害不容忽視。現(xiàn)階段的研究多是指出摩擦磨損對干氣密封的危害和研究的重要性或是一些基礎(chǔ)性的相關(guān)理論研究[18-21],缺少對干氣密封端面摩擦磨損的普遍規(guī)律的研究。本工作以干氣密封的實際工況出發(fā),在端面摩擦磨損試驗機上對螺旋槽干氣密封端面的摩擦學(xué)性能進行試驗研究,通過在特定工況下端面間的磨合試驗以及不同轉(zhuǎn)速、不同載荷下的摩擦學(xué)試驗研究和探索螺旋槽干氣密封環(huán)之間的摩擦學(xué)機理及工況參數(shù)對其摩擦學(xué)性能的影響,為進一步的端面摩擦學(xué)性能的優(yōu)化以及理論分析提供參考。

    1 試驗設(shè)備及試驗方法

    1.1 試驗設(shè)備與試件

    本研究采用的試驗機為HDM-2型端面摩擦磨損試驗機,由主機和計算機測控系統(tǒng)2部分組成,其外形結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 端面摩擦磨損試驗機Fig.1 Friction and wear tester

    試驗機采用自動加載、半自動加載和手動加載3種載荷控制方式,通過變頻器實現(xiàn)無級調(diào)速,并通過計算機和試驗數(shù)據(jù)處理專用軟件對載荷、轉(zhuǎn)速、試驗溫度、摩擦力、摩擦因數(shù)等試驗參數(shù)進行實時采集和處理,以數(shù)據(jù)圖表形式給出統(tǒng)計試驗結(jié)果。試驗機采用上試件旋轉(zhuǎn)、下試件靜止的端面接觸滑動摩擦形式。試驗機主要技術(shù)指標見表 1。此外,此次研究還用到了丙酮超聲清洗機、烘干機、電子天平(精度 0.1 mg)、三維輪廓儀、電子顯微鏡等儀器分別對磨損量、表面粗糙度、磨損形貌進行測量,另外還有激光打標機對試件表面進行激光刻槽。

    本研究采用的樣品環(huán)為干氣密封常用的“軟碰硬”結(jié)構(gòu),樣品的結(jié)構(gòu)及裝配如圖2所示,其中上試件為石墨環(huán),下試件為碳化硅(SiC)環(huán)。首先將整塊原材料機加工至所需形狀,再用拋光機進行鏡面拋光,使其接觸面表面粗糙度達到實際生產(chǎn)的要求(Ra<0.4),表2給出了試件的粗糙度。隨后對SiC環(huán)用打標機進行激光刻槽,本研究選取干氣密封常用的16°螺旋角,槽深10 μm,槽型參數(shù)及SiC環(huán)表面結(jié)構(gòu)如圖3所示??滩弁戤吅髮Σ蹍^(qū)和壩區(qū)間螺旋線進行精細打磨使其平整。

    表1 試驗機主要技術(shù)指標Table 1 Main technical parameters of machine

    表2 環(huán)表面粗糙度Table 2 Surface roughness of rings

    圖2 試件安裝示意圖Fig.2 Diagram of specimen assemble

    圖3 SiC環(huán)表面結(jié)構(gòu)Fig.3 SiC ring surface structure

    1.2 試驗工況參數(shù)與試驗方法

    本次研究所選的工況參數(shù)見表 3,其中名義接觸面積是端面接觸的環(huán)面積減去螺旋槽部分的面積計算所得。試驗工況參數(shù)以摩擦磨損最為嚴重的開啟階段為基礎(chǔ)選取,根據(jù)前期研究工作查閱的資料以及密封廠提供的經(jīng)驗值和試驗的實際條件與環(huán)的大小確定端面間的比壓為0.1~0.8 MPa、開啟線速度為0.6~1.2 m·s?1,根據(jù)試驗機的加載情況分別選取3個試驗載荷與轉(zhuǎn)速。端面間為干摩擦。

    表 3 試驗工況參數(shù)Table 3 Test conditions

    此次試驗分為兩部分。

    (1)特定工況下端面磨合試驗。選擇Ⅰ號石墨環(huán),選取轉(zhuǎn)速300 r·min?1、載荷678 N,在試驗機上進行試驗,以10 min為一個階段停機測量相關(guān)試驗參數(shù)。每次取試件時,對試件的安裝位置以及試件的配合位置進行標記,試驗參數(shù)測量完成后按照標記重新安裝試件進行試驗。共進行4個階段的相同試驗,總時長40 min。

    (2)工況參數(shù)對端面摩擦磨損的影響。同樣將Ⅱ號、Ⅲ號石墨環(huán)進行磨合(磨合后的粗糙度分別為 0.139、0.135、0.136),將磨合后的試件在表 3中3組不同的載荷與轉(zhuǎn)速下交叉試驗,每組載荷下用同一個石墨環(huán),每次試驗時長為10 min,測量相關(guān)試驗參數(shù)。共進行9組試驗。

    試驗前首先對試件進行清洗烘干稱重,然后安裝試件調(diào)試摩擦機,設(shè)定試驗時間、施加載荷與轉(zhuǎn)速,進行試驗。待停機后讀取摩擦系數(shù)、溫度等試驗參數(shù),取出試件進行清洗烘干稱重,計算并記錄磨損量,隨后用三維輪廓儀測量表面形貌參數(shù)和粗糙度,并在電鏡下觀測讀取表面磨損形貌。

    2 試驗結(jié)果與分析

    2.1 特定工況下端面磨合的摩擦學(xué)特性分析

    圖4分別給出了在300 r·min?1、226 N試驗工況下磨合過程中磨損量、摩擦溫升、摩擦系數(shù)和石墨環(huán)粗糙度的變化情況。可以看出,刻有螺旋槽的端面接觸摩擦過程存在明顯的磨合過程,而且隨磨合進行摩擦系數(shù)、磨損量、摩擦溫升等摩擦學(xué)特性參數(shù)均呈下降趨勢,這說明在磨合過程中端面的摩擦學(xué)性能有所提升。

    通過圖4(d)可以看出磨合過程中石墨環(huán)的表面粗糙度逐漸減小,這是由于SiC環(huán)硬度大于石墨環(huán)且粗糙度小于石墨環(huán),在磨合過程中硬度低且相對較粗糙的石墨環(huán)變得越來越平整,粗糙度逐漸降低,使其摩擦學(xué)性能有所提升,從而降低端面間的磨損。

    下面分析摩擦系數(shù)即時變化情況。圖5中1、2兩條線分別表示第1階段(0~10 min)和第3階段(20~30 min)磨合試驗?zāi)Σ料禂?shù)的即時變化圖。從圖中可以看出,在第1階段,磨合剛剛開始,端面間的摩擦表現(xiàn)出不穩(wěn)定性,摩擦系數(shù)較大且波動較大;在第3階段,摩擦系數(shù)降低,趨于平穩(wěn),表現(xiàn)出良好的摩擦學(xué)穩(wěn)定性,這進一步說明磨合過程端面的摩擦學(xué)特性有顯著的提升。在不同的工況下磨合時間的長短會有所變化,但其變化趨勢大致相同,存在普遍性的規(guī)律。

    2.2 工況參數(shù)對干氣密封端面摩擦磨損的影響

    前面分析了螺旋槽干氣密封環(huán)在特定工況下的摩擦學(xué)特性,接下來考察不同的工況參數(shù)對端面摩擦學(xué)特性的影響。圖6為不同的轉(zhuǎn)速與載荷下摩擦系數(shù)、磨損量、摩擦溫升隨工況參數(shù)的變化情況。

    圖4 磨合試驗結(jié)果統(tǒng)計Fig.4 Running-in test results

    圖5 第1、3階段摩擦系數(shù)即時變化Fig.5 Actual time friction coefficient of the first and third phase

    2.2.1 載荷的影響 首先考察載荷對摩擦磨損的影響。通過圖6(a)、(b)可以發(fā)現(xiàn),當轉(zhuǎn)速不變、載荷由226 N增大到1130 N時,150、300、500 r·min?1下摩擦系數(shù)分別降低了6.8%、14.3%、22.3%,而磨損量分別增加了 127.3%、168%、193.3%,通過圖6(c)可以發(fā)現(xiàn)摩擦溫升也隨載荷增大而增大。這是由于載荷增大后端面間的磨損加劇,磨損量增大,磨粒增多,而磨粒的主要成分為潤滑性能良好的石墨,因此磨粒充當了接觸面間的潤滑劑,使摩擦系數(shù)降低,這也是石墨環(huán)自潤滑性的體現(xiàn)。

    圖7給出了在300 r·min?1時不同載荷下摩擦系數(shù)的動態(tài)變化情況。可以看出,載荷為226 N時,摩擦系數(shù)基本保持平穩(wěn)的趨勢;載荷為678 N時,摩擦系數(shù)先增大,后平穩(wěn)降低并趨于穩(wěn)定。這是因為低載荷下磨損量較小,石墨環(huán)的自潤滑性能沒有很好地體現(xiàn);載荷增大后,磨損加劇,當磨粒增加到一定程度時其潤滑性能發(fā)揮作用,使摩擦系數(shù)下降并趨于穩(wěn)定。而當載荷增大到1130 N時,磨損更加劇烈,磨損量增加更快,摩擦系數(shù)經(jīng)過一段較大的波動后趨于穩(wěn)定。這是因為短時間內(nèi)增加的磨粒沒能很好地在端面均勻分布,所以造成摩擦系數(shù)的波動,而當運行一段時間后磨粒分布得更加均勻,摩擦系數(shù)也更加平穩(wěn)。當轉(zhuǎn)速為150 r·min?1和500 r·min?1時,情況類似。

    圖6 不同工況參數(shù)下試驗結(jié)果統(tǒng)計Fig.6 Test results under different test conditions

    圖7 300 r·min?1不同載荷下摩擦系數(shù)即時變化Fig.7 Actual time friction coefficient under 300 r·min?1and different pressure load

    2.2.2 轉(zhuǎn)速的影響 繼續(xù)分析轉(zhuǎn)速對摩擦磨損的影響。由圖6(a)可以看出,載荷為226 N時,摩擦系數(shù)隨轉(zhuǎn)速增加而增大了6.4%;而當載荷增大到678 N和1130 N時,摩擦系數(shù)隨轉(zhuǎn)速增加分別降低了13.3%和11.4%。由圖6(b)、(c)可知,當載荷不變、轉(zhuǎn)速由150 r·min?1增加到500 r·min?1時,226 N、678 N、1130 N下磨損量分別增大了36.4%、62.9%、76%,溫升也隨轉(zhuǎn)速增加而增大。由此可知,摩擦系數(shù)和轉(zhuǎn)速的關(guān)系主要是由磨損產(chǎn)生的磨粒體現(xiàn)出石墨環(huán)的自潤滑性造成的。載荷為226 N時,不同轉(zhuǎn)速下的磨損量均較小,對摩擦系數(shù)的影響較??;載荷增大到678 N和1130 N時,磨損加劇,而且轉(zhuǎn)速越高產(chǎn)生的磨粒越多,故摩擦系數(shù)隨轉(zhuǎn)速增大而減小。

    下面對不同轉(zhuǎn)速下摩擦系數(shù)的即時變化情況進行分析。圖8所示為載荷為678 N時不同轉(zhuǎn)速下摩擦系數(shù)的動態(tài)變化圖。在每組試驗的初期階段,3種轉(zhuǎn)速下摩擦系數(shù)的大小相似。隨著摩擦磨損的進行,150 r·min?1轉(zhuǎn)速下摩擦系數(shù)變化較小且穩(wěn)定在一定的數(shù)值左右,但是摩擦系數(shù)振動的頻率和振幅較大;當轉(zhuǎn)速增大到 300 r·min?1和500 r·min?1時,摩擦系數(shù)均在一定的時間內(nèi)降低且趨于平穩(wěn),摩擦振動也減弱。這是由于低轉(zhuǎn)速下磨損量較小,端面間的接觸狀態(tài)基本沒有發(fā)生改變,摩擦系數(shù)變化較小,而且由于是干摩擦的緣故,摩擦振動較大;而當轉(zhuǎn)速增大時,磨損加快,產(chǎn)生了較多的石墨磨粒,使端面間的潤滑性能得到提升,導(dǎo)致摩擦系數(shù)降低。當載荷為1130 N時不同轉(zhuǎn)速下的變化情況相似。

    圖8 678 N不同轉(zhuǎn)速下摩擦系數(shù)即時變化Fig.8 Actual time friction coefficient under 678 N and different revolving speed

    綜上分析,載荷與轉(zhuǎn)速都會影響螺旋槽密封端面的摩擦磨損,而且由于石墨環(huán)自潤滑性的作用,往往高的轉(zhuǎn)速與載荷下摩擦系數(shù)更小。在干氣密封的實際運行中,磨損產(chǎn)生的石墨磨粒會黏附在端面上充當潤滑劑的作用,從而提升端面的摩擦性能,減小摩擦系數(shù),降低磨損。

    2.3 磨損表面形貌的分析

    將試驗結(jié)束后的石墨環(huán)進行表面形貌的測量。如圖9所示,在石墨環(huán)表面選取3個點,在每個點的徑向分別對內(nèi)圈和外圈用電鏡對其測量,即石墨環(huán)分別與槽區(qū)和壩區(qū)接觸部分的磨損形貌。選取 300 r·min?1、678 N工況參數(shù)下的測量結(jié)果進行分析。

    圖9 石墨環(huán)表面測量點Fig.9 Measurement points on graphite ring surface

    測量結(jié)果如圖 10所示??梢钥闯觯h(huán)內(nèi)圈的磨痕數(shù)量明顯多于外圈,內(nèi)圈的磨損比外圈更嚴重。一般來講,由于外圈的線速度較大,外圈的磨損大于內(nèi)圈,但本次試驗得到的結(jié)果卻與這一理論相反,這是由于螺旋槽端面的接觸方式造成的結(jié)果。由圖3所示SiC環(huán)表面螺旋槽結(jié)構(gòu)可知,由于螺旋槽的存在,內(nèi)圈的接觸面積大于外圈,使內(nèi)圈的磨損較嚴重;而且,螺旋槽會儲存部分磨粒,減小外圈的磨粒磨損,這樣就使內(nèi)圈的磨損大于外圈,磨痕也較外圈更多,這與表面織構(gòu)在端面摩擦磨損中所起的減磨作用相似[22]。

    圖10 石墨環(huán)磨損表面形貌Fig.10 Wear surface morphology of graphite ring

    3 結(jié) 論

    (1)螺旋槽干氣密封環(huán)端面間存在明顯的磨合現(xiàn)象,而且隨著磨合的進行,摩擦系數(shù)降低,磨損量和摩擦溫升均減小。

    (2)高的轉(zhuǎn)速與載荷下,密封環(huán)端面的摩擦系數(shù)更低,表現(xiàn)出更好的摩擦學(xué)特性,這說明螺旋槽干氣密封適合在高參數(shù)工況下運行。

    (3)由于螺旋槽的影響,干氣密封環(huán)內(nèi)圈的接觸面積大于外圈,而且螺旋槽可以收集存儲部分磨粒減少磨損,使得石墨環(huán)端面內(nèi)圈的磨損比外圈嚴重,這與兩光滑表面接觸摩擦的結(jié)論相反。

    References

    [1]WANG Y M. Theoretical analyses and field applications of gas-film lubricated mechanical face seals with herringbone spiral grooves[J]. Tribology Transactions, 2009, 52(6): 800-806.

    [2]王和順, 陳次昌, 黃澤沛, 等. 干氣密封啟動過程研究[J]. 潤滑與密封, 2006, 173: 14-19. WANG H S, CHEN C C, HUANG Z P, et al. Research on start-up process of dry gas seal[J]. Lubrication Engineering, 2006, 173: 14-19.

    [3]SAXENA M N. Dry gas seals and support systems: benefits and options[J]. Hydrocarbon Processing, 2003, 82(11): 37-41.

    [4]鐘桂香, 羅瀟, 郗祥遠. 干氣密封失效原因分析與有效性措施[J].油氣儲運, 2014, 33(3): 335-339. ZHONG G X, LUO X, XI X Y. Cause analysis and effective measures for dry gas seal failure[J]. Oil & Gas Storage and Transportation, 2014, 33(3): 335-339.

    [5]CAO H, LIU Y, LIN C J. Failure analysis and transformation of hydrogen compressor dry gas seal [J]. Applied Mechanics and Materials, 2013, 331: 98-101.

    [6]ZARDYNEZHAD S. Achieve successful compressor startup by addressing dry-gas seal failure[J]. Hydrocarbon Processing, 2015, 94: 63-68.

    [7]BO R. Numerical modeling of dynamic sealing behaviors of spiral groove gas face seals[J]. Journal of Tribology, 2002, 124(1): 186-195.

    [8]MILLER B A, GREEN I. Semi-analytical dynamic analysis of spiral-grooved mechanical gas face seals[J]. Journal of Tribology, 2003, 125(2): 403-413.

    [9]宋鵬云, 胡曉鵬, 許恒杰. 實際氣體對 T槽干氣密封動態(tài)特性的影響[J]. 化工學(xué)報, 2014, 65(4): 1344-1352. SONG P Y, HU X P, XU H J. Effect of real gas on dynamic performance of T-groove dry gas seal[J]. CIESC Journal, 2014, 65(4): 1344-1352.

    [10]蔣小文, 顧伯勤. 螺旋槽干氣密封端面間氣膜特性[J]. 化工學(xué)報, 2005, 56(8): 1419-1425. JIANG X W, GU B Q. Characteristic of gas film between spiral groove dry gas seal faces[J]. Journal of Chemical Industry and Engineering(China), 2005, 56(8): 1419-1425.

    [11]梁春陽, 徐子晴, 王平. 焦化富氣壓縮機干氣密封磨損原因探討[J]. 石化技術(shù), 2015, 5: 17, 30. LIANG C Y, XU Z Q, WANG P. Coking rich gas compressor dry gas seal wear reasons discussed in this paper[J]. Petrochemical Industry Technology, 2015, 5: 17, 30.

    [12]王澤平, 畢曉明. 循環(huán)氫壓縮機高壓干氣密封“硬對硬”摩擦副國產(chǎn)化技術(shù)分析[J]. 化工設(shè)備與管道, 2015, 52(3): 57-61. WANG Z P, BI X M. Analysis of self-production technology used for“hard-to-hard” friction pair in high pressure dry gas seal in recycle hydrogen compressor[J]. Process Equipment & Piping, 2015, 52(3): 57-61.

    [13]高志, 林尤濱, 黃偉峰, 等. 干氣密封啟動過程中的聲發(fā)射信號特征[J]. 清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2013, 53(3): 319-329. GAO Z, LIN Y B, HUANG W F, et al. Acoustic emission characteristics of dry gas seals during startup[J]. Journal of Tsinghua University(Science and Technology), 2013, 53(3): 319-329.

    [14]HUANG W F, LIN Y B, GAO Z, et al. An acoustic emission study on the starting and stopping processes of a dry gas seal for pumps[J]. Tribol. Lett., 2013, 49(2): 379-384.

    [15]彭旭東, 劉坤, 白少先, 等. 典型螺旋槽端面干式氣體密封動壓開啟性能[J]. 化工學(xué)報, 2013, 64(1): 328-333. PENG X D, LIU K, BAI S X, et al. Dynamic opening characteristics of dry gas seals with typical types of spiral grooves[J]. CIESC Journal, 2013, 64(1): 328-333.

    [16]令成君. 干氣密封接觸摩擦機理研究[D]. 青島: 中國石油大學(xué), 2008. LIN C J. Mechanism study on contacting friction of dry gas seal[D]. Qingdao: China University of Petroleum, 2008.

    [17]姚新華, 何耀輝. 干氣密封的選用及失效分析[J]. 潤滑與密封, 2011, 36(4): 116-124. YAO X H, HE Y H. The choice and failure analysis of dry gas seal[J]. Lubrication Engineering, 2011, 36(4): 116-124.

    [18]李雙喜, 宋文博, 張秋翔, 等. 干式氣體端面密封的開啟特性[J].化工學(xué)報, 2013, 64(1): 766-772. LI S X, SONG W B, ZHANG Q X, et al. Opening characteristics of dry gas seal[J]. CIESC Journal, 2013, 64(1): 766-772.

    [19]SALANT R F, CAO B. Unsteady analysis of a mechanical seal using Duhamel's method[J]. Journal of Tribology, 2005, 127(3): 623-631.

    [20]LINGARD S, YU C W, YAU C F. Sliding wear studies using acoustic emission[J]. Wear, 1993, 162-164(A): 597-604.

    [21]YIBO F, GU F S, ANDREW B. Modelling acoustic emissions generated by sliding friction[J]. Wear, 2010, 268(5-6): 811-815.

    [22]WU W, SHAO T M, CHEN G M. Influence of groove surface texture on temperature rise under dry sliding friction[J]. Science China Technological Sciences, 2016, 59(2): 183-190.

    Analysis of tribological test and performance under rings end faces of spiral groove dry gas seal

    DING Xuexing1, WANG Pingxi1, ZHANG Weizheng1, YU Shurong1,WEI Long2
    (1College of Petrochemical Industry, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, Gansu, China;2Fluid Sealing Measurement and Control Engineering Research and Development Center of Jiangsu Province, Nanjing Polytechnic Institute, Nanjing 210048, Jiangsu, China)

    There is a serious face contact friction on dry gas seal ring face when it is in the start-up phase and abnormal operation, therefore, to analyze and discuss the tribology performance, the tribological test is necessary for dry gas seal dynamic and static ring. The dynamic and static spiral groove dry gas seal ring was tested to study the tribology performance under different operating mode by using the friction and wear tester with selected reasonable test conditions and the corresponding testing technology. The results of the test indicated that there was the obvious running-in phenomenon for spiral groove dry gas seal face in the special condition test. Moreover, the tribology performance of the face was changed with the test. Besides, when the rotational speed and load increased from 150 r·min?1and 226 N to 500 r·min?1and 1130 N, the wear mass loss of graphite ring was increased by 193.3% but the friction coefficient was decreased 22.3%. This showed that the self-lubrication of graphite ring affected the friction state of the seal face. Because the spiral groove end face contact was different from the smooth surface, the inner ring was more wear than outer ring of the graphite ring. The test results provided a basis for tribological performance optimization of the spiral groove dry gas seal face.

    dry gas seal; spiral groove; tribology test; tribology performance; self-lubrication

    WANG Pingxi, wangpx28@163.com

    TH 117.1

    :A

    :0438—1157(2017)01—0208—07

    10.11949/j.issn.0438-1157.20160891

    2016-06-29收到初稿,2016-08-29收到修改稿。

    聯(lián)系人:王平西。

    :丁雪興(1964—),男,博士,教授。

    Received date: 2016-06-29.

    猜你喜歡
    干氣摩擦學(xué)摩擦系數(shù)
    高溫熔鹽泵干氣螺旋密封性能的研究
    隧道內(nèi)水泥混凝土路面微銑刨后摩擦系數(shù)衰減規(guī)律研究
    中外公路(2022年1期)2022-05-14 08:13:26
    摩擦系數(shù)對直齒輪副振動特性的影響
    論喬斯特的摩擦學(xué)學(xué)術(shù)思想
    ——紀念摩擦學(xué)創(chuàng)始人喬斯特博士誕生100周年
    潤滑與密封(2021年3期)2021-02-28 19:51:44
    摩擦學(xué)分會再獲殊榮
    潤滑與密封(2020年9期)2020-12-10 04:04:49
    央視《大家》欄目:摩擦學(xué)家雒建斌
    優(yōu)化吸收穩(wěn)定單元操作
    化工管理(2017年36期)2018-01-04 03:26:13
    降低干氣中C3含量的技術(shù)措施
    化工管理(2015年21期)2015-05-28 12:12:56
    CSP生產(chǎn)線摩擦系數(shù)與軋制力模型的研究
    上海金屬(2014年3期)2014-12-19 13:09:12
    測量摩擦系數(shù)的三力平衡裝置研制與應(yīng)用
    嫩草影院精品99| 久久久久久久久久久久大奶| 免费少妇av软件| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 一本大道久久a久久精品| 两个人看的免费小视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 一级片免费观看大全| 亚洲熟妇熟女久久| 国产欧美日韩一区二区三| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 极品教师在线免费播放| 国产精品免费一区二区三区在线| 涩涩av久久男人的天堂| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲欧美激情综合另类| 女警被强在线播放| 一夜夜www| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产男靠女视频免费网站| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲一区中文字幕在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 可以在线观看的亚洲视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲中文av在线| 国产主播在线观看一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 搡老岳熟女国产| 久久欧美精品欧美久久欧美| 999精品在线视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品久久久人人做人人爽| 91字幕亚洲| 久久久久久人人人人人| 一边摸一边做爽爽视频免费| 12—13女人毛片做爰片一| 999久久久国产精品视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 91麻豆精品激情在线观看国产| 午夜福利18| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲一区中文字幕在线| 一本综合久久免费| 亚洲专区国产一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国内精品久久久久精免费| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲av熟女| 久久久国产精品麻豆| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久久久久午夜电影| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 嫁个100分男人电影在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 免费在线观看亚洲国产| 精品日产1卡2卡| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产乱人伦免费视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 无遮挡黄片免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲欧美日韩无卡精品| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 天天添夜夜摸| a级毛片在线看网站| 亚洲五月婷婷丁香| 精品无人区乱码1区二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 伦理电影免费视频| 久久 成人 亚洲| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 美女午夜性视频免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲av电影在线进入| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日韩视频一区二区在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 啦啦啦免费观看视频1| 18禁观看日本| 欧美成人午夜精品| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日日夜夜操网爽| 精品第一国产精品| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 精品久久久久久成人av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日本vs欧美在线观看视频| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲成人久久性| 精品国产亚洲在线| 国产精品1区2区在线观看.| av电影中文网址| 男男h啪啪无遮挡| 可以在线观看毛片的网站| 精品国产乱子伦一区二区三区| 在线播放国产精品三级| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产单亲对白刺激| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲成av人片免费观看| 丝袜人妻中文字幕| 日韩av在线大香蕉| or卡值多少钱| 视频区欧美日本亚洲| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 一进一出好大好爽视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久热这里只有精品99| 国产精品久久久av美女十八| 无遮挡黄片免费观看| 在线观看免费视频网站a站| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲成av片中文字幕在线观看| av视频免费观看在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| avwww免费| 国产av一区二区精品久久| 国产高清激情床上av| 婷婷六月久久综合丁香| 久热这里只有精品99| 男女下面进入的视频免费午夜 | 中文字幕久久专区| 亚洲 欧美一区二区三区| 国内精品久久久久精免费| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 中文字幕久久专区| 成人精品一区二区免费| 中文字幕高清在线视频| 热re99久久国产66热| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产成年人精品一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品人妻在线不人妻| 两个人免费观看高清视频| 黄片小视频在线播放| 99热只有精品国产| 欧美黑人欧美精品刺激| 深夜精品福利| 啦啦啦 在线观看视频| 女性生殖器流出的白浆| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲av电影在线进入| 日韩欧美免费精品| 午夜亚洲福利在线播放| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久亚洲真实| 十八禁人妻一区二区| 欧美日韩福利视频一区二区| 午夜老司机福利片| 两人在一起打扑克的视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲国产中文字幕在线视频| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品永久免费网站| 久久人妻av系列| 黄色a级毛片大全视频| 成人精品一区二区免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美精品亚洲一区二区| 久久香蕉精品热| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 激情在线观看视频在线高清| 国语自产精品视频在线第100页| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品在线观看二区| 国产xxxxx性猛交| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 淫秽高清视频在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 老鸭窝网址在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 两性夫妻黄色片| 国产麻豆69| 精品久久久久久成人av| 我的亚洲天堂| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品久久久久久久久久免费视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久热在线av| 亚洲av成人一区二区三| 精品国产国语对白av| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久天堂一区二区三区四区| 99国产综合亚洲精品| 禁无遮挡网站| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲专区字幕在线| 身体一侧抽搐| 久久狼人影院| www.999成人在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 欧美激情 高清一区二区三区| 极品教师在线免费播放| 十八禁人妻一区二区| 国产麻豆69| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美大码av| 又黄又粗又硬又大视频| 999精品在线视频| 国产av一区二区精品久久| 免费高清在线观看日韩| 久久午夜亚洲精品久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲午夜理论影院| 精品国产亚洲在线| 国产真人三级小视频在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 免费在线观看完整版高清| av视频在线观看入口| 成年人黄色毛片网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 91字幕亚洲| 国产私拍福利视频在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 久久性视频一级片| 国产激情久久老熟女| 91九色精品人成在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 国产欧美日韩一区二区三| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久久久九九精品影院| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲天堂国产精品一区在线| 韩国av一区二区三区四区| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜影院日韩av| 亚洲久久久国产精品| or卡值多少钱| 日韩大码丰满熟妇| 中文字幕色久视频| 人人澡人人妻人| 日韩国内少妇激情av| 日韩免费av在线播放| 国产又色又爽无遮挡免费看| 在线天堂中文资源库| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品欧美国产一区二区三| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美久久黑人一区二区| 咕卡用的链子| 999久久久国产精品视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲最大成人中文| 国产精品综合久久久久久久免费 | 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 午夜免费成人在线视频| 国产精品久久久久久精品电影 | 露出奶头的视频| 久久久国产成人免费| 国产精品 欧美亚洲| 搡老熟女国产l中国老女人| 老熟妇仑乱视频hdxx| 午夜福利一区二区在线看| 性色av乱码一区二区三区2| 久99久视频精品免费| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 91国产中文字幕| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 成人国产综合亚洲| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲精品久久国产高清桃花| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲成人久久性| 宅男免费午夜| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 老鸭窝网址在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久精品国产综合久久久| 亚洲电影在线观看av| 欧美中文综合在线视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产午夜福利久久久久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 午夜福利在线观看吧| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产xxxxx性猛交| 日本a在线网址| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产亚洲精品一区二区www| 一进一出抽搐gif免费好疼| 99国产综合亚洲精品| 婷婷丁香在线五月| 欧美性长视频在线观看| 999精品在线视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲九九香蕉| 国产精品久久视频播放| 十分钟在线观看高清视频www| 国内精品久久久久精免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 麻豆av在线久日| 人人澡人人妻人| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 精品国产乱码久久久久久男人| 日本在线视频免费播放| 国产成人欧美| 久久中文字幕一级| 日本在线视频免费播放| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品av久久久久免费| 色av中文字幕| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 啦啦啦 在线观看视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 91在线观看av| 两个人免费观看高清视频| 久久九九热精品免费| 亚洲av成人一区二区三| 久久亚洲精品不卡| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲成人久久性| 成人亚洲精品一区在线观看| 性少妇av在线| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久婷婷成人综合色麻豆| av在线天堂中文字幕| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 999久久久精品免费观看国产| 午夜福利免费观看在线| 国产亚洲欧美精品永久| 不卡一级毛片| 日本免费a在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩精品青青久久久久久| 欧美在线一区亚洲| 久久青草综合色| 国产精品久久久av美女十八| 久久久久九九精品影院| 久久精品国产综合久久久| 黄色女人牲交| 99久久国产精品久久久| 国产精品国产高清国产av| 天堂√8在线中文| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 操出白浆在线播放| 午夜福利影视在线免费观看| 精品久久久久久,| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品不卡国产一区二区三区| 91精品三级在线观看| x7x7x7水蜜桃| 女性被躁到高潮视频| 国产免费av片在线观看野外av| 中国美女看黄片| 欧美大码av| 妹子高潮喷水视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产精品,欧美在线| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 在线播放国产精品三级| 一级黄色大片毛片| 国产精品一区二区三区四区久久 | 一二三四社区在线视频社区8| 波多野结衣一区麻豆| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久国产欧美日韩av| 大型av网站在线播放| 级片在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲无线在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久香蕉激情| 中文字幕精品免费在线观看视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日韩有码中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 午夜免费观看网址| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 日本一区二区免费在线视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 两个人免费观看高清视频| 亚洲人成电影免费在线| 免费观看精品视频网站| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产片内射在线| 波多野结衣av一区二区av| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲国产精品合色在线| 久久久国产精品麻豆| 日韩欧美国产在线观看| 在线视频色国产色| 好男人在线观看高清免费视频 | 国产精品亚洲美女久久久| 十八禁网站免费在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品电影一区二区在线| 国产成人影院久久av| 757午夜福利合集在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| √禁漫天堂资源中文www| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久九九热精品免费| 老司机在亚洲福利影院| 大陆偷拍与自拍| 免费在线观看日本一区| 色综合亚洲欧美另类图片| 大码成人一级视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久精品成人免费网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美午夜高清在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久中文字幕人妻熟女| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲片人在线观看| 国产区一区二久久| 日韩免费av在线播放| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 看片在线看免费视频| 国产成年人精品一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久久久国内视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 一级毛片女人18水好多| 在线永久观看黄色视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲专区中文字幕在线| 久久九九热精品免费| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 中文字幕高清在线视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲第一av免费看| av片东京热男人的天堂| 国产高清视频在线播放一区| 青草久久国产| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美在线一区亚洲| 亚洲av成人一区二区三| 免费高清视频大片| 高清在线国产一区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品免费视频内射| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久久久久久久免费视频了| 国产又爽黄色视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产乱人伦免费视频| 天天添夜夜摸| 亚洲在线自拍视频| 国产一区在线观看成人免费| 一进一出抽搐动态| 亚洲熟女毛片儿| 性色av乱码一区二区三区2| 久久 成人 亚洲| 久久天堂一区二区三区四区| 性欧美人与动物交配| 悠悠久久av| 午夜福利在线观看吧| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲av成人av| 伦理电影免费视频| 欧美在线黄色| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲三区欧美一区| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲午夜理论影院| 十八禁网站免费在线| 国产97色在线日韩免费| 99国产精品一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产精品亚洲av一区麻豆| www日本在线高清视频| 久久久国产精品麻豆| 91老司机精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 夜夜夜夜夜久久久久| 老熟妇仑乱视频hdxx| 又大又爽又粗| 日韩精品中文字幕看吧| 国产av精品麻豆| 一级毛片精品| 88av欧美| 亚洲第一电影网av| 啦啦啦免费观看视频1| 很黄的视频免费| 悠悠久久av| 久久久久九九精品影院| 欧美日韩精品网址| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲av五月六月丁香网| av在线天堂中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 成人亚洲精品av一区二区| 国产野战对白在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费搜索国产男女视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 不卡av一区二区三区| 国产av精品麻豆| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 99re在线观看精品视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 婷婷精品国产亚洲av在线| 黄色片一级片一级黄色片| 午夜视频精品福利| 麻豆国产av国片精品| 日本黄色视频三级网站网址| 18美女黄网站色大片免费观看| 美女国产高潮福利片在线看| 满18在线观看网站| 天天一区二区日本电影三级 | 黄色毛片三级朝国网站| 长腿黑丝高跟| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲av美国av| 最近最新中文字幕大全电影3 | 精品福利观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 一级毛片精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 午夜福利,免费看| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲第一青青草原| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美午夜高清在线| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看| 超碰成人久久| 国产高清有码在线观看视频 | 在线视频色国产色| 少妇的丰满在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 叶爱在线成人免费视频播放| 国产熟女xx| 大型av网站在线播放| 手机成人av网站| 久久精品成人免费网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 一区二区三区精品91| 国产99白浆流出| 国产熟女午夜一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品影院久久| 女人精品久久久久毛片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品久久久久久成人av| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 久久中文看片网| 看免费av毛片|