33-99No. Mufu E Rd. Gulou District, Nanjing, China [email protected] | [email protected]

Დაგვიკავშირდით

Კლდის გამჭედავი ჰიდრავლიკური ცილინდრებში Glyd ბარათი და სტეპ სილი: როგორ მუშაობენ და როგორ აირჩიოთ შეცვლის ვარიანტი

2026-09-12 22:48:55
Კლდის გამჭედავი ჰიდრავლიკური ცილინდრებში Glyd ბარათი და სტეპ სილი: როგორ მუშაობენ და როგორ აირჩიოთ შეცვლის ვარიანტი

Ყოველი საკვები სისტემის, ბუმის და სხვა ჰიდრავლიკური აქტივატორების უკან მდებარეობს სილიკონის წრეების წყვილი, რომლებიც პირველ რიგში თითქოს იდენტურად გამოიყურებიან, მაგრამ სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა მიზნით ასრულებენ თავიანთ ფუნქციას: Glyd Ring და Step Seal. ორივე შედგება მძლავრი PTFE წრეებისგან და მათ ქვეშ მდებარე რეზინის ნაკერი, ერთად კი ისინი არიან მოდერნული ჰიდრავლიკური ცილინდრების ყველაზე გავრცელებული პისტონის და ძელაკის სილიკონის წრეები. O-გრეილი ეს სტატია ახსნის, თუ როგორ მუშაობენ ეს კომპაქტური სილიკონის წრეები ფაქტობრივად, სად იყენებენ მათ საკვები სისტემები, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ მათი დაზიანების აღმოჩენა და რის შემოწმება უნდა მოვახდინოთ შეცვლის წინ შეკვეთის გაკეთებამდე.

Რა არის Glyd Rings და Step Seals?

„გლაიდ რინგი“ და „სტეპ სილი“ არის მაგალითები იმ სახელწოდების, რომელსაც სასილინგო ინდუსტრია ამბობს კომპაქტური სილი ან O-სილით აქტივიზებული PTFE სილი: მყარი, დაბალი ხახუნის PTFE ტარების ბორბალი, რომელსაც უკან ემყოფება რეზინის O-სილი, რომელიც წინასწარ აჭერებს მას მომენტურ ზედაპირზე. PTFE ბორბალი არის ის, რომელიც ფაქტიურად ეხება ცილინდრის შიგნით ან პისტონის ძელს და ასრულებს სილირებას; ქვემოთ მდებარე O-სილი აწარმოებს ელასტიურ ჭერებას, რომელსაც PTFE თავისთავად ვერ აძლევს, რადგან PTFE არ აღდგება რეზინის მსგავსად შეკუმშვის შემდეგ.

„გლაიდ რინგის“ და „სტეპ სილის“ სახელწოდებები თავდაპირველად წარმოებლის ტრედმარკები იყო, მაგრამ ახლა ინდუსტრიაში მთლიანად გამოიყენება, ისევე, როგორც „O-სილი“ თავად გახდა საერთო ტერმინი. ჩინურენოვან ნაკეთობათა კატალოგებში ორივე ხშირად ერთად არის ჯგუფირებული საერთო ტერმინით გლაიდ რინგი (Glyd ring), ხოლო სტეპ სილი (Step Seal) გამოიყენება კერძოსახელად ძელის სილირების ვარიანტისთვის.

Რა არის განსხვავება გლაიდ რინგსა და სტეპ სილს შორის?

Ეს ორი დიზაინი ერთი და იმავე ცილინდრის საპირისპირო დავალებების შესასრულებლად არის შექმნილი. გლაიდ რინგს სიმეტრიული, მართკუთხა პროფილი აქვს, რაც მას ნებისმიერი მხრიდან მომავალი წნევის შემთხვევაში ერთნაირად კარგად დასახურებლად აკეთებს — სწორედ ის, რაც პისტონის სიჩქარე სჭირდება, რადგან ჰიდრავლიკური წნევა ცილინდრის გაშლისას და შეკუმშვისას პისტონის ორივე მხარეს არის ცვლადი. სტეპ სილს ასიმეტრიული, საფეხურებიანი პროფილი აქვს, რომელიც მხოლოდ ერთი მიმართულებით დასახურებლად არის შექმნილი და შესაბამისად არის შერჩეული რდომის სიმოქმედები -ის ფაქტობრივი დავალების შესასრულებლად — ცილინდრში წნევის ქვეშ მყოფი ზეთის შენახვა, როდესაც ძელაკი შედის და გამოდის.

Განსხვავების გახსენების მარტივი გზა: გლაიდ რინგი პისტონზე მოთავსდება (ცილინდრის შიგნით დასახურება, ორმხრივი დასახურება), ხოლო სტეპ სილი ძელაკზე მოთავსდება (ძელაკის გარეთ დასახურება, ერთმხრივი დასახურება). ორივე ერთი და იგივე ძირითადი PTFE-სა და O-რინგის კონსტრუქციას იყენებს, რის გამოც მათ ხშირად ერთად იხილავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი და იგივე ცილინდრში სხვადასხვა პოზიციას იკავებენ.

Ფოტო1: გლაიდ რინგისა და სტეპ სილის პროფილების შედარება

Როგორ ახდენს O-რინგის ენერგიზერი PTFE სილს ფაქტობრივად დასახურებლად?

PTFE მიიღება სასრულად მისი ძალზე დაბალი ხახუნის კოეფიციენტის, განსაკუთრებით კარგი ქიმიური და აბრაზიული წინააღმდეგობის გამო სასრულად, მაგრამ მისი საკუთარი ელასტიური მეხსიერება პრაქტიკულად არ არსებობს: ერთხელ შეკუმშული, ის არ აღდგება საწყის მდგომარეობაში, რათა შენარჩუნების კონტაქტური წნევა. რეზინის O-სახელური, რომელიც მოთავსებულია PTFE სახელურის უკან, ამ პრობლემას ამოხსნის იმ გზით, რომ მოქმედებს როგორც სპრინგი: ის უწყვეტად აჭერებს PTFE სახელურს გარეთ (Glyd Ring-ის შემთხვევაში, რომელიც მოთავსებულია საკვების სათავსებში) ან შიგნით (საკერძო სახელურის შემთხვევაში), რათა შენარჩუნდეს აბრაზიული სახელურის მკაცრი კონტაქტი მოძრავ ზედაპირთან, მიუხედავად იმისა, რომ PTFE თავად დროთა განმავლობაში აბრაზიულად იხარჯება.

Ეს სამუშაო გადანაწილება არის ის, რაც კომპაქტურ სახელურებს აძლევს მათ დამახსოვრებლად მახასიათებლებს: PTFE-ის დაბალი ხახუნის და დაბალი ჩაკეცვის ხახუნის სრიალის ზედაპირი, რომელიც ერთდროულად ერთიანდება O-სახელურის შესაძლებლობასთან სახელურის კონტაქტური ძალის უწყვეტად რეგულირების შესაძლებლობასთან, როგორც სივიწროვეები იცვლება, ასევე აბრაზიული სახელური დროთა განმავლობაში მოიხარჯება. O-სახელურის ფუნქციის დაკარგვა — მისი საკუთარი დეგრადაციის გამო — იწვევს სახელურის დაშლას, მიუხედავად იმისა, რომ PTFE სახელური თავად ჯერ კიდევ უცვლელად ჩანს.

Ნებისმიერი ამ ტიპის სილინდრული სილიკონის საყიდლის ძირითადი ტესტი, რომელსაც იგი უნდა გაიაროს ნებისმიერი სამუშაო წნევის დროს, არის ის, რომ PTFE-ის ბორბლისა და მოძრავი ზედაპირის შორის კონტაქტური წნევა უნდა დარჩეს სითხის წნევაზე მაღალი, რომელსაც იგი აფერხებს. Glyd Ring-ის საყიდლების სასრულო ელემენტების კვლევები პირდაპირ ადასტურებს ამ ფაქტს: მაქსიმალური კონტაქტური წნევა ერთდროულად იზრდება სითხის წნევასთან ერთად და მთელი გამოცდილი დიაპაზონის განმავლობაში რჩება მის ზემოთ, რაც არის ის პირობა, რომელიც საყიდლის გაჟონვის თავიდან არიდებს. იგივე კვლევები ასევე აჩვენებს, თუ რამდენად მგრძნობარეა საყიდლის შედეგი მის ზუსტ პროფილზე — ერთ-ერთ სისტემურ კვლევაში მაღალი წნევის პირობებში საუკეთესო სილიკონის შედეგი მოიპოვეს მხოლოდ საკმაოდ ვიწრო გეომეტრიულ ფანჯრებში, რომელთა რადიუსი რამდენიმე ათეული მილიმეტრი იყო და გვერდითი კუთხე რამდენიმე გრადუსი — რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკლებობაა იმის გამო, რომ Glyd Ring-ის და Step Seal-ის პროფილები არ არის ის, რასაც შეიძლება მიახლოებით გადასაკეთებლად მივიღოთ მსგავსი გარეგნობის ნაკეთობიდან.

ასევე მნიშვნელოვანია გაგება იმ ფაქტის, რომ რეციპროკური სილინდრი არ წარმოადგენს სრულყოფილ ნულოვან დაკარგვას, თუნდაც ის სწორად იყოს დაპროექტებული და მუშაობდეს როგორც განკუთვნილია, რაც მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, როდესაც შეფასებას ვახდენთ სილინდრის ძელზე მცირე რაოდენობის გაჟლეტვის არსებობის პრობლემას. რეინოლდსის განტოლებაზე დაფუძნებული სითხის სიმკვრივის თეორია, რომელიც გამოიყენება სილინდრის კიდურისა და მოძრავი ზედაპირს შორის თხელი სითხის ფილმის მოდელირების დროს, აჩვენებს, რომ რეციპროკური სილინდრი ერთი სვლის დროს გარეთ იტანს სითხის ფილმს, ხოლო უკან დაბრუნების სვლის დროს კი ფილმს უკან იტანს; ციკლის განმავლობაში საერთო დაკარგვა პროპორციულია ამ ორი ფილმის სისქეებს შორის სხვაობას, რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებულია სითხის მხარესა და ჰაერის მხარეს სვლის თითოეულ ბოლოში წნევის გრადიენტზე. სილინდრის პროფილი, რომელიც სპეციალურად შეიმუშავებულია სითხის მხარეს წნევის გრადიენტის გასწრაფების და ჰაერის მხარეს გრადიენტის გასინჯვის მიზნით, უკან იტანს მეტ სითხეს, ვიდრე გარეთ აგზავნის, რაც სრული ციკლის განმავლობაში მიაღწევს ნულოვან საერთო დაკარგვას; ცუდად შერჩეული პროფილი კი საპირისპირო ეფექტს იძლევა. ეს არის იმ თეორიული საფუძვლის ნაკლები ნაკვეთი, რომელიც ახსნის, რატომ არის მცირე პროფილის ცვლილებები, რომლებიც ათეულებში მილიმეტრებში იზომება და ზემოთ განხილულია, ისე მნიშვნელოვანი გაზომილი დაკარგვის მიმართ.

Სად იყენებენ კლდის გამჭრელი დანადგარები გლაიდ რინგებსა და სტეპ სილებს?

Კლდის გამჭრელ დანადგარებზე გლაიდ რინგები და სტეპ სილები უფრო ხშირად გამოიყენება ჰიდრავლიკური აქტუატორის ცილინდრებში, რომლებიც აძრავენ მოწყობილობას გამჭრელის გარშემო, არ არის კლდის გამჭრელის პერკუსიული მექანიზმის შიგნით: ცილინდრები, რომლებიც გამჭრელს წინ და უკან აძრავენ მის მიმართულების რეილზე, ბუმისა და ბრუნვის ცილინდრები, რომლებიც გამჭრელს ხვრელის ზემოთ ადგენენ, და სხვა აქტუატორის ცილინდრები მატერიალის გადატანის სხვა ნაკრებებში. ეს ცილინდრები იგივე გამოყენების პირობებში მუშაობენ — ორმხრივი მოქმედების და ცვლადი წნევის რეჟიმში, რომელსაც გლაიდ რინგები და სტეპ სილები იყო შემუშავებული.

Რადგან გამჭრელის წინსვლის ცილინდრები განსაკუთრებით ხშირად მუშაობენ გამჭრელის სვლის დროს და მუშაობენ მტვერიან და ნარჩევებით დასრულებულ გარემოში, მათი პისტონისა და ძრავის სილები არის ყველაზე ხშირად შეცვლადი კომპონენტები კლდის გამჭრელი დანადგარის მხარეს, რაც განსხვავდება პერკუსიული მხარის კომპონენტებისგან, როგორიცაა აკუმულატორის დიაფრაგმა ან კაპ სილი, რომლებიც სხვაგან არის განხილული.

Რა ხდება გლიდ-რინგის ან სტეპ-სილის დაზიანების შემთხვევაში?

Როდესაც PTFE აბრაზიული რინგი აღმოჩნდება გამოხვარებული ან O-რინგის ენერგიზატორი კარგავს ელასტიურობას, სილი ვეღარ აძლევს საკმარის კონტაქტურ წნევას ცილინდრის შიგნით ან ძრავის ზედაპირზე ჰიდრავლიკური წნევის შესაკავებლად. პრაქტიკული შედეგი არის შიგა გასხივება პისტონის გასწვრივ (რაც გამოიხატება ცილინდრის მიერ ძალის შენახვის შეუძლებლობას ან ტვირთის ქვეშ გადახვევას) ან გარე გასხივება ძრავის სილის გასწვრივ (ხელოვნური ზეთის გამოტეკვა ძრავის ზედაპირზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ცილინდრი გარკვეული ხანით იყო უმოძრაო და წნევით აღჭურვილი).

Რადგან PTFE რინგი და O-რინგი შეიძლება დაიზიანდეს დამოუკიდებლად — დამაგრებული და გამოხვრეტილი O-რინგი შეიძლება დაანგრიოს სრულიად სამსახურის შესაძლებლობას მაქვე მყოფი PTFE რინგის, ხოლო გამოხვარებული PTFE რინგი შეიძლება გამოავლინოს სრულიად ჯანსაღი O-რინგის პირდაპირი აბრაზიული მოცილებას — სილის კომპლექტის შეცვლა ჩვეულებრივ მოიცავს ორივე კომპონენტს ერთად, არ არის მიღებული მათი ცალ-ცალკე საცალო ნაკეთობებად მიმართვა.

Ფოტო2: გამოხვარებული PTFE სილი და O-რინგის ენერგიზატორი

Როგორ შეგიძლიათ განსაზღვროთ, რომ თქვენი ცილინდრის სილი დაიზიანდა?

Გაუმჯობესების გარეშე მუშაობის შედეგად გამოჩენილი გლაიდ რინგის ან სტეპ სილის დაზიანება ჩვეულებრივ აისახება შემდეგი ნიშნებით:

  • Ცილინდრის მჭიდროების ძალის კლება ან მისი გადაადგილება ტვირთის ქვეშ, როდესაც უნდა დარჩეს უძრავი.
  • Საყრდენი სტეპის სილზე ხელოვნური ზეთის გაჟონვა, განსაკუთრებით შემჩნევადი მაშინ, როდესაც მანქანა წნევის ქვეშ დგომის მდგომარეობაში იყო.
  • Ცილინდრის მოძრაობის შენელება ან მისი უფრო ნაკლებად სტაბილურობა, განსაკუთრებით სტროკის დასაწყისში.
  • Ჰიდრავლიკური ზეთში დაბინძურება ან ფერის ცვლილება გამოწვეული ვაიპერ სილის დაზიანებით, რომელიც აღარ არის შესაძლებელი მტვრის და ნარჩევების გამორიცხვა.
  • Ცილინდრი, რომელიც სიმშრალის გარეშე ან პოზიციონირების სიზუსტის კლებით გრძნობს, რაც შეესაბამება პისტონის სილის შიგა გადატეკვას.

Ქვემოთ მოცემული ცხრილი აკავშირებს ამ ნიშნებს სავარაუდო მიზეზებს და მისცემს რეკომენდებულ პირველ შემოწმებას.

Სიმპტომი

Სავარაუდო მიზეზი

Შემდეგი შემოწმება

Ცილინდრის გადაადგილება ან მჭიდროების ძალის კლება

Გამოხატული გლაიდ რინგის პისტონის სილის შიგა გადატეკვა

Დამუშავებამდე ცილინდრის შიგა გაჟონვის შესამოწმებლად წნევის ტესტის ჩატარება

Ზეთის გამოტეკვა შემხვედრი საყრდენის ზედაპირზე, რაც უფრო მეტად ხდება საყრდენის გამოყენების შეწყვეტის შემდეგ

Საყრდენის სახურავი ან შემხვედრი საყრდენის სახურავი აღარ უზრუნველყოფს სტატიკურ წნევას

Შეამოწმეთ შემხვედრი საყრდენის ზედაპირი და სახურავის სახურავის კიდე

Ნელი ან არასტაბილური მოძრაობა

Გამოსახურავი O-რგოლის შეშევების ან დაზიანების გამო ხახუნის გაზრდა

Შეამოწმეთ ზეთის თავსებადობა და O-რგოლის მდგომარეობა

Დაბინძურებული ჰიდრავლიკური ზეთი

Გასასუფთავებლად მოწყობილი სახურავი აღარ არის უნარული მტვრის და ნარჩევების გამორიცხვის

Შეამოწმეთ და შეცვალეთ გასასუფთავებლად მოწყობილი სახურავი შემხვედრი საყრდენის და პისტონის სახურავებთან ერთად

Ცილინდრი ხელოვნურად მოქნილად გრძნობს ტვირთის ქვეშ

Პისტონის საბერდესა და მისი ენერგიზატორის ერთობლივი აბრაზიული მოცვლა

Შეცვალეთ სრული საბერდეს კომპლექტი, არ არჩიოთ ცალკეული კომპონენტი

Რა იწვევს ამ საბერდეების ადრეულ მოცვლას?

Რამდენიმე ფაქტორი მნიშვნელოვნად ამცირებს გლაიდ-რინგებისა და სტეპ-საბერდეების სამსახურის ხანგრძლივობას მათი დიზაინით განსაზღვრული შესაძლებლობების ქვევით:

  • Აბრაზიული ნაკერებით დაბინძურებული ჰიდრავლიკური ზეთი, რომელიც აჩქარებს პტფე ბორბლის სრიალის ზედაპირზე მოცვლას.
  • Შეხაზული, დახვრეტილი ან კოროზიულად დაზიანებული ცილინდრის ბორბალი ან ძრავის ზედაპირი, რომელსაც პტფე ბორბალი ვერ აკომპენსირებს სრულად — მიუხედავად იმისა, როგორ კარგად არ უნდა იყოს მისი დამაგრება.
  • Ჰიდრავლიკური სითხის მიმართ არასათანადო მასალის გამოყენება როგორც ენერგიზატორის მასალა, რაც იწვევს მის გაფართოებას, გამაგრებას ან ელასტიურობის დაკარგვას მოსალოდნელზე სწრაფვას.
  • Არასწორი დამონტაჟება, განსაკუთრებით სტეპ-საბერდეს არასწორი მიმართულებით დამონტაჟება, რაც მის ერთმიმართულებიანი საბერდეს ფუნქციონირებას საწყის ეტაპზე უკვე არღვევს.
  • Ენერგიზატორის რეიტინგში მითითებული ტემპერატურის ზედა ზღვარზე გაგრძელებული მაღალი ტემპერატურა, რადგან პტფე ბორბალი თავისთვის კარგად ითავარებს სითბოს, მაგრამ მის ქვეშ მდებარე რეზინის ენერგიზატორი ჩვეულებრივ უფრო სუსტი ელემენტია.

Რატომ არის ინსტალაციის მიმართულება ისეთი მნიშვნელოვანი სტეპ სილის შემთხვევაში?

Გლაიდ რინგის სიმეტრიული პროფილი ნიშნავს, რომ მისი უკუღებით დაყენება ძალზე რთულია; იგი ნებისმიერი ორიენტაციით იგივე გამოსახულებით უზრუნველყოფს. სტეპ სილის სტუფენებად და ასიმეტრიულად ჩამოყალიბებული პროფილი სწორედ პირიქითაა: იგი სპეციალურად ერთი მიმართულებით უზრუნველყოფას უზრუნველყოფას ახდენს, ხოლო უკუღებით დაყენების შემთხვევაში სილის დაბალი წნევის მხარე იმ ზეწოლილი ზეთის მიმართ იქნება, რომელსაც იგი უნდა შეაჩეროს.

Არასწორი მიმართულებით დაყენებული სტეპ სილი შეიძლება მოკლე ხანს ჩანდეს როგორც მუშაობის მდგომარეობაში, რადგან O-რინგის ენერგიზატორი ჯერ კიდევ ახდენს რაღაც უზრუნველყოფის ძალას, მაგრამ ჩვეულებრივ იგი მისი გამოცხადებული სამსახურის ხანგრძლივობის მნიშვნელოვნად ადრე დაინგრევა და შეიძლება ჩანდეს როგორც ჩვეულებრივი აბრაზიული wear — ამიტომ როდ სილის ჩანაცვლების დროს ყოველთვის უნდა შეამოწმდეს მისი დაყენების მიმართულება წარმოებლის მიერ მოცემული მითითებების მიხედვით, არ უნდა დავუშვათ მხოლოდ გროვის ფორმის მიხედვით რომ სწორად არის დაყენებული.

Საფეხურე საცავებს ასევე აქვთ დოკუმენტირებული, წნევაზე დამოკიდებული წაირქვის მახასიათებელი, რომლის ცოდნაც მნიშვნელოვანია მისი „დაზიანებულად“ დიაგნოსტიკის დროს. საფეხურე საცავის ქცევის კლასიკური კვლევები აღწერს ოთხ ზონას, როგორც სისტემის წნევა იზრდება: სუბ-საცავი ზონა ძალიან დაბალ წნევაზე (დაახლოებით 0-დან 0,6 MPa-მდე), სადაც წაირქვა უგულებელყოფადია; არასტაბილურობის ზონა (დაახლოებით 0,6-დან 1,5 MPa-მდე), სადაც საცვლელი რგოლი მომენტურად შეიძლება ამოიტირდეს და ხახუნი ლოკალურ მინიმუმამდე იკლებს, დროებით იზრდება შიდა წაირქვა, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად არაფერი დაზიანებული არ არის; ნორმალური საცავი ზონა (დაახლოებით 3-დან 32 MPa-მდე, დიზაინის მიხედვით), რომელიც მოიცავს უმეტეს რეალურ სამუშაო წნევებს, სადაც საცავის მუშაობა კარგი და სტაბილურია; და საცავის დაზიანების ზონა საცავის ნომინალური წნევის ზემოთ, სადაც საცავი საბოლოოდ ირღვევა. რადგან არასტაბილურობის ზონა უმეტეს ცილინდრებზე მნიშვნელოვნად დაბალ წნევაზე მდებარეობს, ვიდრე ნორმალური სამუშაო წნევა, პრაქტიკაში ის იშვიათად იწვევს პრობლემებს, მაგრამ კონსტრუქციები, რომლებიც უნდა გაიარონ ამ ზონაში — მაგალითად, ნელი წნევის ზრდის დროს — ზოგჯერ მიზანმიმართულად სწრაფად გადალახავენ მას, ან აერთიანებენ საფეხურე საცავს მეორე, განსხვავებული ტიპის საცავთან, რათა მათი არასტაბილური წნევის დიაპაზონები არ იკვეთებოდეს. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მრავალკომპონენტიანი საცავი კომპლექტები, ერთი რგოლის ნაცვლად, არის სტანდარტული სპეციფიკაცია საცვლელი საცავის პოზიციისთვის.

Ფოტო3: სტეპ სილის დაყენების ორიენტაცია .

Როგორ აირჩიოთ სწორი შეცვლის გლაიდ რინგი ან სტეპ სილი?

Უკვე დადასტურებული მავნებლობის შემდეგ სწორი შეცვლის არჩევანს სამი ფაქტორი განსაზღვრავს:

  • Ცილინდრის ბორის ან ძელაკის დიამეტრსა და ღრმავის პროფილს ზუსტად შემთხვევა, რადგან გლაიდ რინგები და სტეპ სილები ცილინდრის თითოეული დიზაინის მიხედვით არის ზომილი და პროფილირებული.
  • PTFE კომპოუნდი და O-რინგის ენერგიზატორის მასალა, რომელიც შეესაბამება აპლიკაციის ტვირთს, სიჩქარეს და ჰიდრავლიკურ სითხეს, რომელიც მეტად დეტალურად არის განხილული სამსგავსო სტატიაში, რომელიც ამ სილებში გამოყენებული მასალებზე მოიხსენიებს.
  • Შეცვლის კომპლექტის (PTFE რინგის და ენერგიზატორის) ერთად შეძენა, არ არის რეკომენდებული სხვადასხვა მწარმოებლის კომპონენტების შერევა, რადგან ეს ორი ნაკეთობა ერთად მუშაობის საჭიროების მიხედვით არის დიზაინირებული კონკრეტული მორგებისა და წინატვირთვის მიხედვით.

Ფოტო4: შეცვლის სილის კომპლექტის დაყენებამდე განლაგება

Სად შეიძლება დაისახელოს სანდო შეცვლის სილები?

Რადგან Glyd Ring და Step Seal ზომები კონკრეტულია თითოეული ცილინდრის ბორი ან ძელაკის ზომის და ღრუს დიზაინის მიხედვით, მომარაგება შედარებით რთულია და მოითხოვს მომარაგებლის პოვებას, რომელიც შეძლებს ზუსტი ზომების შესატყოლებლად და აპლიკაციის მიხედვით შესაფერის პოლიტეტრაფლუორეთილენის (PTFE) და O-წრეწირის კომბინაციის რეკომენდაციას, არ არის საერთო ზომის ნაკეთობა.

Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd, ჩინური სილიკონის წარმოებლის კომპანია, რომელიც დაარსდა 2013 წელს, წარმოებს PU, რეზინის და PTFE სილიკონის კომპონენტებს, მათ შორის ჰიდრავლიკური ცილინდრების პისტონის და ძელაკის სილიკონებს Glyd Ring და Step Seal ტიპის, რომლებიც გამოიყენება ქვის გამოკვეთვის, მშენებლობის და ექსკავატორის მოწყობილობებში, და აცხადებს, რომ საკუთარი ტექნიკური მხარდაჭერობა უფასოა და ეხმარება კონკრეტული ცილინდრის სწორი ზომების და მასალის კომბინაციის დასტურებაში შეკვეთის გაკეთებამდე.

Თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომელი სილინდრის სასრული სჭირდებათ, ყველაზე საიმედო გზა შესატყობარო სილინდრის დიამეტრის, ძრავის დიამეტრის, ღრმა სიგრძის გაზომვების და ტიპიკური ექსპლუატაციური პირობების (წნევა, სიჩქარე, ჰიდრავლიკური სითხის ტიპი და ტემპერატურა) მომწოდებლის მიერ ცნობილი სილინდრის დიზაინების მიხედვით შედარების შესაძლებლობის უზრუნველყოფაა.

Ფოტო5: სასრულის კომპლექტი გადასაგზავნად შეფუთული

Ამ სტატიაში გამოყენებული შერჩეული ტექნიკური რეფერენციები:

  1. Დაი ლ. „ჰიდრავლიკური რეციპროკური გლაიდ-რინგების სიმკვრივის ოპტიმიზაცია და ექსპერიმენტული კვლევა.“ მაგისტრატურის დისერტაცია, ძიანნანის უნივერსიტეტი, 2025.
  2. Yao S. „Step Seal-ის დამუშავების მახასიათებლების ანალიზი.“ Hydraulics Pneumatics & Seals, 2003, (5): 33–35.
  3. Ძინ ძ., ლიან გ., ლონ რ., ლი ვ. „ჰიდრავლიკური ცილინდრის პისტონებში გამოყენებული გლაიდ-რინგების სამსახურის ხანგრძლივობის გამოთვლის მეთოდი.“ შენიანის ქიმიური ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის ჟურნალი, 2022, 36(4): 362–367.
  4. Ნიკას გ. კ. „ჰიდრავლიკური რეციპროკური სილების კვლევის 80 წელი: ტრიბოლოგიური კვლევების და მათ დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვა 1930-იანებიდან დღემდე.“ მექანიკური ინჟინერების ინსტიტუტის პროცედურები, ნაკრები J: ინჟინერიის ტრიბოლოგიის ჟურნალი, 2010, 224(1): 1–23.

Სარჩევი