Для виконання теплового розрахунку ущільнень необхідні коефіцієнти, що характеризують фізичні властивості рідин та газів, які омивають поверхні ущільнювальних кілець.
Динамічний коефіцієнт в'язкості та коефіцієнт теплопровідності газів можна оцінити наближеними формулами Сезерленда, якщо нехтувати їх незначним збільшенням із зростанням тиску (при тиску до 20 МПа):
де Т - абсолютна температура, Т0 = 273 К;
Кінематичний коефіцієнт в'язкості
Коефіцієнт об'ємного теплового розширення для газів
Таблиця 5
У таблиці 5 наведені значення фізичних постійних, а також постійної Сезерленда для деяких газів при атмосферному тиску. Фізичні властивості води та деяких рідин при тиску насичення представлені в таблиці 6, а залежність температури водяного насиченого пара від тиску - в таблиці 7. Орієнтовні значення коефіцієнтів, що характеризують фізико-механічні властивості матеріалів, використовуваних для пар тертя торцевих ущільнень, наведені в таблиці 8.
Таблиця 6
Таблиця 7
Таблиця 8
Для ілюстрації викладеного методу розрахунку як приклад оцінимо тепловий стан механічного торцевого ущільнення, розрахункова схема якого близька до показаної на рисунку 11 б.
1. Початкові дані. Геометричні параметри:
rс = 39·10-3 м, ra1 = rb1
Експлуатаційні параметри:
Фізичні характеристики: матеріал кілець - обпалений графіт 2П-1000-Ф, просочений фенолформальдегідною смолою;
2. Обчислення контактного тиску та втрат потужності на тертя. За формулою (8), якщо Fп-Fm
3. Обчислення безрозмірних критеріїв. Для рідини
4. Обчислення параметрів m, В. За формулами (34) та (35) знаходимо
5. Обчислення температури в парі тертя. За формулою (36) t0=94,4+40=134 ºC.
6. Зміна температури уздовж кілець визначається за формулою (21):
Визначимо температуру кільця А у декількох точках:
Середню по довжині температуру кільця можна визначити як
Для нашого випадку
Допустима температура для графіту 2П-1000-Ф [4, 11] становить 140-200° С, а при ущільнювальному тиску 2 МПа температура насиченого пару ts = 210°C, тому знайдену в парі тертя температуру t0, можна вважати допустимою.
4 Деформації ущільнювальних кілець
Досвід експлуатації торцевих ущільнень показує, що через кутові деформації кілець зношення контактних поверхонь по радіусу відбувається нерівномірно. Деформації в першому наближенні можна розглядати як поворот поперечного перетину кільця без зміни його форми та не враховувати взаємодії між кільцевими волокнами, тобто вважати напружений стан одноосним, що дозволяє порівняно легко обчислити кут повороту кільця [15]:
де (рис. 12) ус - радіус центра ваги перерізу; Іу - момент інерції перерізу відносно осі Оу, що проходить через центр ваги та перпендикулярної до осі кільця; Е - модуль пружності матеріалу кільця; Mt, Мр - моменти сил відносно осі Оу, обумовлених нерівномірністю полів температур та тиску.