机械设计师入门系列:密封设计入门

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吴晓铃,袁丽娟 著
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122162342
版次:1
商品编码:11245508
包装:平装
丛书名: 机械设计师入门系列
开本:16开
出版时间:2013-06-01
页数:219
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

  《机械设计师入门系列:密封设计入门》适用于机械设计人员和工程施工技术人员,也可供高等院校机械类专业教师、学生学习、查阅和参考。

内容简介

  《机械设计师入门系列:密封设计入门》面向密封设计入门级读者的需求,注重理论和实际相结合,从实用性出发,全面系统介绍了工业生产中常用密封技术的主要内容和最新进展,重点阐述了填料密封、垫片密封、机械密封、非接触密封等基本概念、基本理论、结构形式、密封特性、材料、使用维护和故障处理等知识及泄漏检测技术,并通过实例展现了相关知识的应用。

目录

绪论
0.1 密封的机理与方法
0.2 密封的种类及其适用范围
0.3 密封的主要性能指标和比较准则

第1章 垫片密封
1.1 中低压设备和管道的垫片密封
1.1.1 垫片密封的原理和结构
1.1.2 垫片的种类及适用范围
1.1.3 垫片的选择
1.1.4 法兰密封设计方法
1.1.5 垫片的保管及安装技术
1.1.6 垫片密封的失效分析
1.2 高压设备的密封
1.2.1 强制式密封
1.2.2 自紧式密封
1.2.3 高压管道密封

第2章 填料密封
2.1 毛毡密封
2.2 软填料密封
2.2.1 软填料密封的结构及密封原理
2.2.2 软填料密封的主要参数
2.2.3 软填料密封材料的选用
2.2.4 软填料密封的问题与改进
2.2.5 软填料密封的安装
2.3 硬填料密封
2.3.1 活塞环
2.3.2 活塞杆填料密封
2.3.3 无油润滑活塞环、支承环及填料
2.4 成形填料密封
2.4.1 成形填料类型及适用范围
2.4.2 O形圈的工作特性、结构及使用
2.4.3 橡胶唇形密封圈的工作特性及使用
2.4.4 塑料密封圈及皮革密封圈
2.5 油封
2.5.1 油封的基本结构及工作原理
2.5.2 油封的特点及类型
2.5.3 油封的主要性能参数
2.5.4 油封的使用

第3章 机械密封
3.1 机械密封的原理
3.1.1 机械密封的概念、结构、原理和特点
3.1.2 机械密封的分类
3.1.3 机械密封端面摩擦机理及摩擦状态
3.1.4 机械密封的主要性能参数
3.2 机械密封的主要零件及材料
3.2.1 主要零件的结构形式
3.2.2 主要零件尺寸确定
3.2.3 机械密封常用材料及选择
3.3 机械密封的典型结构与循环保护系统
3.3.1 典型结构
3.3.2 循环保护系统
3.4 机械密封的选择、使用及维修
3.4.1 机械密封的选择
3.4.2 机械密封的保管
3.4.3 机械密封的安装
3.4.4 机械密封的运转
3.4.5 机械密封的维修
3.5 机械密封的失效及分析
3.5.1 密封失效的定义及外部症状
3.5.2 机械密封的失效形式
3.5.3 机械密封的失效分析方法
3.5.4 机械密封失效的诊断检查
3.5.5 根据密封端面磨损痕迹分析失效原因
3.5.6 安装、运转等引起的故障分析
3.5.7 机械密封失效典型实例
3.5.8 机械密封故障处理实例

第4章 密封胶及胶黏剂
4.1 密封胶及胶黏剂的特点及应用
4.2 密封胶的种类及选用
4.3 胶黏剂使用原则

第5章 非接触型密封
5.1 间隙密封
5.1.1 密封环
5.1.2 套筒密封
5.2 浮环密封
5.2.1 工作原理及特点
5.2.2 结构形式
5.2.3 结构要求、尺寸、技术要求及材料
5.2.4 封油系统
5.3 迷宫密封
5.3.1 结构形式和工作原理
5.3.2 主要尺寸参数及材料
5.4 动力密封
5.4.1 离心密封
5.4.2 螺旋密封
5.4.3 停车密封
5.5 磁流体密封
5.5.1 磁流体
5.5.2 磁流体密封工作原理及特点
5.5.3 磁流体密封的应用
5.6 全封闭密封
5.6.1 全封闭密封的原理
5.6.2 密闭式机泵
5.6.3 隔膜传动
5.6.4 磁力传动

第6章 泄漏检测技术
6.1 泄漏检测的基本概念
6.2 检漏分类及方法
6.3 检漏方法的选择
参考文献
……

前言/序言

  工业设备中使用的机器普遍存在着泄漏问题,泄漏会造成物料的流失、产品质量的下降、能源的浪费、设备的损坏和环境的污染,从而损害人员健康,甚至酿成火灾、爆炸等事故,危及人身安全,带来巨大经济损失。密封件虽然只是个零部件,但却能决定机器设备的安全性、可靠性和耐久性,特别是石油化工企业,处理的大多数是腐蚀性或易燃、易爆和有毒介质,而且通常具有较高的温度和压力,一旦泄漏,极易引起重大安全事故,造成的危害就更大。随着石油化工、热能和动力、轻工、原子能等工业和宇航技术的发展,密封技术也变得越来越重要。据统计,在日常的机器设备使用及维修中,对于机泵40%~50%的工作量是用于轴封的维修,因此,发展密封技术和培养掌握密封技术的工程技术人员来专门解决生产中出现的有关密封问题就显得尤为重要。
  无论是经验老到的资深密封设计工程师,还是入行不久的初级密封设计人员,牢牢掌握密封设计的基础知识和基本理论是十分重要的。而有很多企业的设计人员对密封技术理论的理解和掌握十分有限,甚至在一些密封厂家设计部门,能够准确计算密封平衡比和端面比压等参数的设计师都寥寥无几,很多设计人员对这些问题的概念相当模糊。经验的积累固然重要,但是如果只知其然,而不知其所以然,要想成为一名出色的密封设计师是不可能的。
  本书面向密封设计入门级读者的需求,主要任务是使读者了解有关密封技术的基本概念和基本理论,以及密封故障的分析,密封件的安装、维修和改进。书中注重理论和实际相结合,从实用性出发,全面系统介绍了工业生产中常用密封技术的主要内容和最新进展。重点阐述了填料密封、垫片密封、机械密封、非接触密封等基本概念、基本理论、结构形式、密封特性、材料、使用维护和故障处理等知识及泄漏检测技术,并通过实例展现了相关知识的应用。
  本书由吴晓铃、袁丽娟编著。顾乐先、吕泮功、吴晓航、杨星原、杨勇波、陈渊、王长路、张元国、王琦、秦朝举、周锐、袁泽民、刘雪峰等同志为本书的编写提供了很多帮助,在此一并表示感谢。
  由于编者的水平有限,书中难免出现不妥之处,敬请读者批评指正。
机械设计师入门系列:密封设计入门 内容简介 在精密机械制造领域,可靠的密封技术是保障设备高效、稳定运行的关键。从微小的电子元件到庞大的工业设备,几乎所有移动部件和静态连接都需要有效的密封解决方案来防止介质(如液体、气体、粉尘)的泄漏,同时抵御外界环境的侵蚀。本书《机械设计师入门系列:密封设计入门》旨在为机械设计初学者、技术爱好者以及相关从业人员提供一套系统、实用的密封设计理论与实践指导。 本书并非单纯的技术手册,而是以培养读者的密封设计思维和解决实际问题的能力为核心。我们深入浅出地剖析密封技术的本质,从基础理论出发,逐步引导读者理解不同密封形式的原理、适用范围、优缺点,以及在实际应用中需要考虑的关键因素。 第一部分:密封基础理论与分类 本部分将带领读者走进密封的微观世界,建立对密封学的基本认知。 密封的定义与重要性: 详细阐述密封在现代工业中的不可替代的作用,为何一个看似微小的密封件,却能决定整个系统的成败。我们将通过实际案例,展示密封失效可能带来的严重后果,如设备损坏、环境污染、安全隐患等。 密封的基本原理: 深入解析密封实现的两大基本途径:物理阻隔和压力作用。我们将讲解不同密封方式如何通过形成物理屏障、利用流体压力或弹性变形来达到密封目的。 密封的分类体系: 介绍目前业界通用的密封分类方法,包括按密封形式(如静密封、动密封)、按密封结构(如O形圈、油封、机械密封、垫片密封等)、按密封介质(如液体密封、气体密封)等,并对各类密封进行初步的概念性介绍。 影响密封性能的关键因素: 探讨温度、压力、介质腐蚀性、运动速度、表面粗糙度、配合公差等多种因素如何对密封件的选择和设计产生影响,并初步介绍如何评估这些因素的重要性。 第二部分:常见密封形式详解 本部分将对几种最常用、最基础的密封形式进行深入的剖析,力求让读者对其结构、工作原理、选型要点了然于胸。 静密封: 垫片密封: 详细介绍各种常见垫片材料(如橡胶、金属、石墨、PTFE等)的特性、适用温度和压力范围,以及常见的垫片结构(如平面垫片、轮毂垫片、金属包覆垫片)。重点讲解垫片的选择原则、安装注意事项以及预紧力的计算方法。 O形圈密封: 详尽阐述O形圈的结构、材料特性(如耐油性、耐高温性、耐磨性),以及其在静态和动态应用中的密封原理。重点讲解O形圈槽的设计尺寸、公差要求、安装技巧,以及如何避免挤出和磨损。 动密封: 油封(唇形密封): 深入解析油封的结构组成(骨架、唇口、弹簧等),不同唇口设计(如单唇、双唇、防尘唇)的功能,以及常见材料(如丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶)的适用性。重点讲解油封的选型依据、安装方法、寿命影响因素及维护要点。 组合密封(如V型圈、U型圈): 介绍这类多唇密封件的结构特点和优势,分析其在高压、重载等工况下的密封表现。 填料密封(如石墨填料、PTFE填料): 重点讲解填料密封在轴类密封中的应用,分析其密封原理、安装过程中的压紧力控制,以及不同材料填料的特性和适用范围。 第三部分:密封设计通用原则与方法 在掌握了基本密封形式之后,本部分将引导读者建立起一套科学的密封设计流程和方法。 密封件的选型流程: 提供一套系统化的选型步骤,从明确密封需求(介质、温度、压力、运动形式等)出发,逐步筛选出合适的密封类型和材料。 关键设计参数的确定: 详细讲解如何确定密封件的尺寸、公差、表面粗糙度、配合间隙等关键参数,并介绍相关的行业标准和计算方法。 密封件的安装与维护: 强调正确的安装对于保证密封性能的重要性,介绍常见的安装误区和技巧,并提供必要的维护和检查指南。 密封失效的分析与预防: 探讨常见的密封失效模式(如磨损、老化、挤出、硬化、软化等),分析其根本原因,并提供相应的预防措施和解决方案。 第四部分:案例分析与实践指导 理论知识需要与实践相结合,本部分将通过多个具体的应用案例,巩固读者的理解,提升解决实际问题的能力。 液压/气动系统中的密封设计: 分析液压缸、气动缸、阀门等典型部件的密封结构,讲解如何针对不同工况选择合适的活塞密封、杆密封、阀杆密封。 旋转轴类密封设计: 探讨泵、减速机、电机等设备中的轴密封设计,重点分析油封、机械密封在复杂工况下的应用与挑战。 法兰与管路连接密封: 讲解法兰连接中垫片的选型与安装,以及管接头密封的重要性。 特殊工况下的密封挑战: 简要介绍在高温、低温、高压、腐蚀性介质、真空等极端工况下,密封设计需要特别注意的问题。 本书特色 内容循序渐进: 从基础概念到深入解析,再到实践应用,层层递进,适合初学者快速入门。 图文并茂: 大量配以清晰的结构图、原理示意图和应用场景图,帮助读者直观理解抽象概念。 注重实用性: 强调实际设计中需要考虑的要点,提供可操作的选型和设计方法。 案例丰富: 通过贴近实际的案例分析,引导读者将理论知识应用于解决具体工程问题。 《机械设计师入门系列:密封设计入门》将是你成为一名合格机械设计师不可或缺的向导。掌握了密封设计的基础,你就能为你的产品和设备筑起坚实的“防线”,确保其在严苛的环境下依然表现卓越。

用户评价

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我是一名技术爱好者,平时喜欢捣鼓一些小玩意儿,也喜欢阅读一些关于科技和工程的书籍。我对机械设计的细微之处一直非常感兴趣,尤其是那些决定了机械能否正常工作的关键技术。密封设计,就是我一直以来特别想深入了解的一个领域。很多时候,我们设计的“大家伙”会因为一个不起眼的小小的密封件而功亏一篑,这让我觉得密封技术实在是太重要了。这本书的定位是“入门”,这对我来说非常友好,我不需要有深厚的专业背景,就能开始学习。我希望这本书能够从最基础的物理原理出发,解释为什么需要密封,以及各种密封形式是如何实现的。我尤其期待它能够提供一些关于常见密封件的详细介绍,比如O型圈、垫片、油封等,并且能够告诉我它们各自的优缺点,以及在什么情况下应该选择哪种。

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一直以来,我都对机械制造背后的逻辑和原理非常着迷。从身边触手可及的各种家用电器,到宏伟的工业设备,都离不开精密的机械设计。但当我尝试深入了解机械设计时,却常常被繁杂的公式和抽象的概念所困扰。我意识到,想要成为一名出色的机械设计师,必须要有扎实的基础理论,更要有解决实际问题的能力。这本书的标题,“机械设计师入门系列:密封设计入门”,让我觉得它可能提供了一个非常好的切入点。密封设计,听起来可能不那么“高大上”,但在我看来,它却是机械系统稳定运行的基石。一本好的入门书籍,应该能够用通俗易懂的语言,将复杂的概念解释清楚,并且能够引导读者逐步建立起完整的知识体系。我期待这本书能够告诉我,在不同的应用场景下,如何科学地选择和设计密封方案,如何避免那些看似微小却能导致灾难性后果的密封问题。

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作为一个对机械世界充满好奇的普通人,我总觉得机械设计是一门既神秘又实用的学问。我喜欢观察身边的机械是如何运作的,并且对那些能够让机器顺畅运转的“幕后英雄”充满了敬意。密封设计,在我看来,就是这样的“幕后英雄”之一。它虽然不显眼,但一旦出现问题,就会导致整个机器的“生命线”受到威胁。这本书的标题,“机械设计师入门系列:密封设计入门”,非常吸引我。我希望它能够用一种非常友好的方式,向我这样的门外汉解释清楚,什么是密封,为什么它那么重要,以及在不同的情境下,我们需要注意些什么。我期待它能够用生动的语言和形象的比喻,来讲解密封的原理,比如,它可能会把密封比作我们身体的皮肤,或者水管的接口,让我能够更容易地理解。

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我从事机械设计工作已经有几年了,虽然接触过不少项目,但总感觉在密封设计方面,我仍然停留在比较基础的层面,很多时候都是凭经验进行选择,对于背后的原理和优化的方法了解不够深入。这本书的出现,让我觉得这是一个很好的机会,去系统地梳理和深化我对密封设计的理解。我期望它能不仅仅停留在介绍各种密封件的类型,更能深入讲解它们的工作机理,以及在不同工况下的失效模式。我希望能够学到如何根据具体的应用要求,进行更加科学和精细的密封设计,而不是仅仅满足于“不漏”这个基本要求,而是追求更高的可靠性和更长的使用寿命。如果书中能够包含一些关于密封材料的性能对比,以及如何根据材料特性来选择最合适的密封件,那对我来说将非常有价值。

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我是在一个机械论坛上偶然看到有人推荐这本书的,当时我正为我的一个小型项目苦恼,一个关键的部件老是出现泄漏问题,尝试了很多方法都效果不彰。我之前也翻阅过一些关于密封的书籍,但很多都停留在基础理论层面,对于如何根据具体工况选择合适的密封方案,以及如何进行优化设计,讲解得不够深入。这本书的标题,特别是“入门”二字,让我觉得它可能非常适合我这种急需解决实际问题,同时又想系统学习相关知识的人。我期望它能提供一些实用的设计指南,比如如何根据压力、温度、介质、运动方式等因素来判断应该选择哪种类型的密封,例如O型圈、油封、机械密封等等。我特别希望它能够包含一些案例分析,通过具体的项目实例来讲解密封设计的流程和注意事项,这样我才能更好地将学到的知识应用到我的实际工作中。我希望这本书能够像一位经验丰富的导师一样,手把手地教我如何避免那些常见的密封失效问题,并且能够告诉我一些提高密封性能的小技巧。

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对于一个渴望进入机械设计领域的新手来说,选择一本合适的入门书籍至关重要。我之所以被这本书吸引,是因为它并没有试图一次性涵盖所有机械设计的知识,而是选择了一个非常具体的切入点——密封设计。这让我觉得这本书的内容会更加聚焦,更容易被理解和掌握。我期望这本书能够像一位耐心且经验丰富的老师,用最浅显易懂的语言,为我揭示密封设计的奥秘。我希望它能够解释清楚,为什么一个看似简单的密封件,在不同的应用场景下,需要采用截然不同的设计和材料。我尤其希望能通过这本书,了解一些常见的密封失效案例,以及这些案例带来的教训,从而在未来的设计中避免重蹈覆辙。我期待它能够让我对密封设计有一个全面而深刻的认识,并且能够为我今后的机械设计学习打下坚实的基础。

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在我看来,机械设计就像是在解一道道复杂的数学题,需要逻辑严谨,也需要创新思维。而密封设计,则是在这道题中,常常被忽略但又至关重要的一个环节。我之所以对这本书产生兴趣,是因为它将“密封设计”作为“入门”的首选,这让我觉得它抓住了机械设计中最基础也最核心的问题之一。我希望这本书能够帮助我建立起一个清晰的知识框架,让我能够理解密封设计的整个流程,从需求分析到方案选择,再到具体的参数计算和图纸绘制。我特别希望能学到一些关于如何避免设计缺陷的方法,比如如何计算密封件的预紧力,如何考虑材料的膨胀和收缩,以及如何应对复杂的工况变化。如果书中能够提供一些关于密封件寿命预测的简单方法,那将是非常有帮助的。

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这本书的封面设计其实挺吸引人的,那种科技蓝和金属灰的搭配,再加上简洁的“机械设计师入门系列”字样,立刻就勾起了我对这个行业的兴趣。我一直对机械设计这个领域充满好奇,觉得能够将抽象的理论转化为实实在在的机器零件,是一件非常酷的事情。然而,对于一个完全的新手来说,如何跨出第一步,从何学起,往往是最令人头疼的问题。市面上关于机械设计的书籍有很多,但有些过于理论化,看得人云里雾里,有些则过于实操,缺乏系统性的知识梳理。我希望能找到一本既能打下坚实基础,又能让我快速上手,对实际工作有所帮助的书籍。这本书的副标题“密封设计入门”让我觉得它可能切入点比较小,但又显得很聚焦,或许对于初学者来说,从一个具体而重要的环节入手,反而更容易理解和掌握。密封在任何机械系统中都至关重要,一个小小的密封件如果失效,可能就会导致整个系统的瘫痪,所以深入了解密封设计,我觉得绝对是成为一名合格机械设计师的必经之路。我特别期待它能解释清楚不同类型密封件的原理、选择依据、以及在实际应用中可能遇到的问题和解决方法。

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我是一名机械工程专业的学生,在学习过程中,我发现很多课程都涉及到了密封技术,但往往只是点到为止,缺乏系统的讲解。尤其是在实际工程项目中,如何正确地选择和应用密封件,成为了一个让我感到困惑的问题。这本书的出现,正好填补了我在这方面的知识空白。我之所以选择这本书,是因为它明确地将“密封设计”作为入门的重点,这意味着它很可能从最基础的概念开始,循序渐进地引导读者掌握这项重要的技能。我希望这本书能够教会我如何理解不同密封件的特性,比如耐磨性、耐腐蚀性、耐温性等等,并且能够提供一些判断和选择的准则。我还希望它能包含一些实际的设计案例,让我能够看到理论知识是如何应用到实际工程中的,以及在设计过程中可能会遇到哪些挑战,又该如何去克服。

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收到这本书的时候,我第一眼就被它装帧的质感所吸引。纸张的厚度适中,印刷清晰,图片和图表的质量也很高,这对于一本技术类的书籍来说非常重要,因为清晰的图示往往比长篇大论更能帮助理解。我之所以选择这本书,是因为我对机械设计中的细节部分一直抱有浓厚的兴趣,而密封设计无疑是这些细节中最为关键、也最容易被忽视的部分之一。在很多工程项目中,初学者往往会将精力集中在核心部件的设计上,却忽略了密封的重要性,最终导致项目失败。这本书以“入门”为切入点,并且专注于“密封设计”,我觉得这个定位非常精准。我希望它能够从最基础的概念讲起,比如什么是密封,为什么密封如此重要,然后逐步深入到不同密封方式的分类、工作原理、材料选择、以及设计流程。我尤其期待它能够提供一些关于密封失效的分析方法,以及如何通过一些简单的实验来验证密封设计的合理性。

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