Štrukturálne vlastnosti neoprénových EPDM lepených tesniacich podložiek sú nasledovné:
(1) Integrované vulkanizačné spojenie
Kovová podložka neoprénových EPDM lepených tesniacich podložiek je trvalo pripojená k neoprénovej gume prostredníctvom procesu vysokoteplotnej vulkanizácie a nehrozí žiadne riziko oddelenia alebo oddelenia.
(2) Kovový vonkajší krúžok
Vonkajšia časť je zvyčajne vyrobená lisovaním nízkouhlíkovej ocele, pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele a je umiestnená na vonkajšom okraji alebo zadnej časti podložky.
(3) Tesniaci krúžok z chlórprénovej gumy
Nachádza sa na vnútornej strane alebo spodnej časti kovového krúžku a tvorí vyvýšené tesnenie alebo plochý tesniaci povrch.
(4) Dutá alebo čiastočne utesnená štruktúra
Dizajn neoprénových EPDM lepených tesniacich podložiek spočíva v tom, že kovový vonkajší krúžok je pokrytý gumeným vnútorným krúžkom. Spodná guma je o niečo vyššia ako kovový okraj, čo zaisťuje, že tesniaca plocha je prvým bodom kontaktu.
(5) Protišmyková a polohovacia štruktúra
Medzi kovovým vonkajším okrajom a gumeným vnútorným okrajom nie je žiadna medzera. Po utiahnutí sa guma stlačí, až kým nedosiahne kovovú rovinu, čím sa dosiahne funkcia „stlačenia polohy“.
(6)Štandardné rozmery
Bežné priemery otvorov, vonkajšie priemery a hrúbky zodpovedajú medzinárodným normám a možno ich priamo nahradiť bežnými plochými podložkami alebo O-krúžkami v kombinácii.
Neoprénové EPDM lepené tesniace podložky sú typom tesniaceho komponentu s obmedzenou kompresiou. Teraz mi dovoľte predstaviť vám princíp fungovania.
(1)Prvotný kontakt
Keď skrutka prejde vnútorným otvorom neoprénových EPDM lepených tesniacich podložiek a začne sa uťahovať, vrstva chloroprénovej gumy v spodnej časti tesnenia sa najskôr dostane do kontaktu s povrchom spájaného komponentu. V tomto bode guma neprešla výraznou deformáciou a medzi kovovým vonkajším prstencom a povrchom pripájaného komponentu je stále malá medzera.
(2) Elastická kompresia
Pokračujte v uťahovaní, chloroprénový kaučuk je vystavený tlaku a podlieha elastickej deformácii. Guma je vtlačená do povrchu spojovacieho komponentu, aby sa vytvorilo „tesnenie fitingu“. Guma zároveň vplyvom tlaku vytvára odrazovú silu, ktorá tesne pritlačí tesniaci kryt v opačnom smere, aby sa zabránilo prenikaniu kvapaliny.
(3) Kovová zátka
Keď je guma do určitej miery stlačená, vonkajší okraj kovového vonkajšieho krúžku sa dostane do kontaktu s povrchom spájaného komponentu. Tuhosť kovu určuje bod zastavenia kompresie - guma sa nebude stláčať donekonečna.
| Po | 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 |
| jednosmerný 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 |