Neopreeni EPDM-sidottujen tiivistysaluslevyjen rakenteelliset ominaisuudet ovat seuraavat:
(1) Integraalinen vulkanointiliitos
Neopreeni EPDM-sidostiivistealuslevyjen metallialuslevy on pysyvästi sidottu neopreenikumiin korkean lämpötilan vulkanointiprosessilla, eikä irtoamisen tai irtoamisen vaaraa ole.
(2)Metallinen ulkorengas
Ulkopinta valmistetaan yleensä leimaamalla vähähiilistä terästä, galvanoitua terästä tai ruostumatonta terästä, ja se sijaitsee aluslevyn ulkoreunassa tai takana.
(3)Kloropreenikumitiivisterengas
Se sijaitsee metallirenkaan sisäpuolella tai pohjassa muodostaen kohotetun tiivisteen tai tasaisen tiivistepinnan.
(4)Ontto tai puolitiivistetty rakenne
Neopreeni EPDM-sidostiivistealuslevyjen rakenne on, että metallinen ulkorengas on peitetty kumisella sisärenkaalla. Pohjakumi on hieman korkeammalla kuin metallireuna, mikä varmistaa, että tiivistepinta on ensimmäinen kosketuspiste.
(5) Liukumaton ja asentorakenne
Metallisen ulkoreunan ja kumisen sisäreunan välillä ei ole rakoa. Kiristettynä kumia puristetaan, kunnes se saavuttaa metallitason, jolloin saavutetaan "asemointipuristus" -toiminto.
(6) Vakiomitat
Yleiset reikien halkaisijat, ulkohalkaisijat ja paksuudet noudattavat kansainvälisiä standardeja ja ne voidaan suoraan korvata tavallisilla litteillä aluslevyillä tai O-renkailla yhdessä.
Neopreeni EPDM-sidottu tiivistysaluslevy on eräänlainen rajapuristustiivistekomponentti. Nyt esittelen teille sen toimintaperiaatteen.
(1)Ensimmäinen yhteydenotto
Kun pultti kulkee Neoprene EPDM Bonded Sealing Alussin sisäreiän läpi ja alkaa kiristää, tiivisteen pohjassa oleva kloropreenikumikerros koskettaa ensin liitetyn komponentin pintaa. Tässä vaiheessa kumissa ei ole tapahtunut merkittävää muodonmuutosta, ja metallisen ulkorenkaan ja liitetyn komponentin pinnan välillä on edelleen pieni rako.
(2)Elastinen puristus
Jatka kiristämistä, kloropreenikumi altistuu paineelle ja käy läpi elastista muodonmuutosta. Kumi puristetaan liitososan pintaan "liitostiivisteen" muodostamiseksi. Samaan aikaan kumi synnyttää paineen vaikutuksesta pomppimisvoiman, joka puristaa tiivistekannen tiukasti vastakkaiseen suuntaan estääkseen nesteen kulkemisen läpi.
(3) Metallitulppa
Kun kumia puristetaan jossain määrin, metallisen ulkorenkaan ulkoreuna tulee kosketukseen liitetyn komponentin pinnan kanssa. Metallin jäykkyys määrää puristuksen pysäytyskohdan - kumia ei puristu loputtomiin.
| ma | 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 |