De strukturella egenskaperna hos neopren EPDM bonded tätningsbrickor är följande:
(1)Integrerad vulkaniseringsbindning
Metallbrickan i Neoprene EPDM Bonded Sealing Brickor är permanent bunden till neoprengummit genom en vulkaniseringsprocess vid hög temperatur, och det finns ingen risk för separation eller lossning.
(2) Ytterring av metall
Exteriören är vanligtvis gjord genom stansning av lågkolhaltigt stål, galvaniserat stål eller rostfritt stål, och är placerad på ytterkanten eller baksidan av brickan.
(3) Tätningsring av kloroprengummi
Den är placerad på insidan eller botten av metallringen och bildar en upphöjd tätning eller en platt tätningsyta.
(4)Ihålig eller halvförseglad struktur
Designen av Neoprene EPDM Bonded Seal Brickor är att en ytterring av metall är täckt med en innerring av gummi. Bottengummit är något högre än metallkanten, vilket säkerställer att tätningsytan är den första kontaktpunkten.
(5)Anti-slip och positioneringsstruktur
Det finns inget mellanrum mellan ytterkanten av metall och innerkanten av gummi. När det dras åt komprimeras gummit tills det når metallplanet, vilket uppnår funktionen "positioneringskompression".
(6)Standardiserade mått
Vanliga håldiametrar, ytterdiametrar och tjocklekar följer internationella standarder och kan direkt ersättas med vanliga plana brickor eller O-ringar i kombination.
Neopren EPDM bonded tätningsbrickor är en typ av gränskompression tätningskomponent. Låt mig nu presentera arbetsprincipen för det.
(1)Initial kontakt
När bulten passerar genom det inre hålet på Neoprene EPDM Bonded Seal Brickor och börjar dras åt, kommer kloroprengummiskiktet i botten av packningen först i kontakt med ytan på den anslutna komponenten. Vid denna tidpunkt har gummit inte genomgått någon betydande deformation, och det finns fortfarande ett litet gap mellan metallens yttre ring och ytan på den anslutna komponenten.
(2)Elastisk kompression
Fortsätt att dra åt, kloroprengummit utsätts för tryck och genomgår elastisk deformation. Gummit pressas in i anslutningsdelens yta för att bilda en "monteringstätning". Samtidigt, på grund av trycket, genererar gummit en studskraft, som pressar tätningslocket hårt i motsatt riktning för att förhindra att vätskan passerar igenom.
(3)Metallpropp
När gummit komprimeras i viss utsträckning kommer ytterkanten av metallytringen i kontakt med ytan på den anslutna komponenten. Metallens styvhet bestämmer kompressionsstopppunkten - gummit kommer inte att komprimeras på obestämd tid.
| mån | φ27 | φ30 | φ33 | φ36 | φ39 | φ42 | φ45 | φ48 | φ52 | φ56 | φ60 |
| d max | 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 max | 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 max | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| h min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |