设计错误通常是由-设计人员对产品认识不足造成的。比如对密封件承受的压力估计不足、对密封面上接触应力分布的认识有误、安放密封件的沟槽设计不合理等。
有限元分析(fea)常常被用来辅助密封件的设计和失效分析。我们曾为某美国客户做过一个密封件,橡胶塑料制品,该密封件以塑料为主体,局部包上橡胶。客户在检测零件的过程中发现,塑料部分在测试时容易,从而得出结论是:塑料件在二次成型时(即将橡胶包覆在塑料件上)被损坏了。经我们分析---发现,塑料件都是在一个地方的。通过有限元分析,我们发现,塑料件的破损部位实际上是密封件受到应力的地方,此处应力已经远---过塑料所能承受的。
如果在设计的时候客户就用有限元方法分析过该产品,不但可以避免类似的错误,还可以节省其时间和金钱。当然,想要成功的分析预测橡胶密封件的性能,不但要有合适的有限元分析软件,还要有丰富的材料经验、建模经验和长期的数据积累。
乙丙橡胶是以乙烯和为基础单体共聚而成。乙丙橡胶包括两种类型。一类如前所述,是乙烯,共聚的二元乙丙橡胶,其分子链完全饱和,很难---,即使是采用有机---化物---,也会带来不少困扰。另一类就是现在广泛应用的三元乙丙橡胶,它是由乙烯--非共轭二烯三种单体共聚而成。其特点是,由于在侧链上引入第三单体,---加快了---速度,并可以用任何常用---体系---。三元乙丙橡胶品种很多,随乙烯,含量变化及第三单体种类和含量,还有充油或不充油规格等等。三元乙丙橡胶是所有橡胶中密度的,只有0.86,由于其分子主链全部由乙烯,单元链节所构成,具有高饱和性和柔顺性。因此三元乙丙橡胶具有优异的耐候性,耐水性,耐低温性,耐热性和电绝缘性,---的是三元乙丙橡胶对于耐化学介质还有独到之处,如耐动物,植物脂,---,酮类,水,碱类,对于耐---。水及耐碱性能都优于其它合成橡胶,其应用广泛,特有的可以高填充量性能,使得制品价格相对便宜,在合成橡胶总消耗量排列在丁---,顺丁之后,居第三位,而在工业方面,则是目前主力胶种。
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