劉靜靜 王保剛 盧鵬
摘 要:作為GIS制造廠家來說,氣密性要求是衡量GIS產品質量標準之一,從產品的結構設計上,對有氣密性要求的零部件有著嚴格的要求,并要完全滿足產品質量要求。然而,對于不同的氣密性結構在裝配工藝上也有著不同程度的要求,裝配工藝水平是取決于GIS產品組裝時滿足氣密要求的關鍵之一。文章主要以我公司220kVGIS產品為例,從產品的裝配工藝過程控制方面淺談解決我公司軸封處V形密封圈漏氣問題。
關鍵詞:裝配工藝;V形密封圈;氣密性;軸封
引言
GIS制造廠及GIS產品用戶較常見質量問題是密封部位的漏氣問題,產品漏氣不僅對運行中的GIS產品易造成重大質量事故,而且對環(huán)境有很大的污染,然而在GIS產品結構中,運動部位的漏氣更為常見。目前國網公司及IEC標準要求都很嚴格,產品的出廠試驗中,年漏氣率不允許高于0.3%,而作為制造廠家,甚至廠內做更為嚴格內控標準,我公司內控要求不允許產品對接面部位有漏氣。大多情況,在靜密封結構處我們產品是完全能達到標準,而在動密封V形密封圈處,運動多次后會出現微量氣體泄漏。下面作者以我公司220kVGIS產品軸封裝配為例,從裝配方法及過程控制等方面解決V形密封圈處漏氣問題的措施。
1 V形密封圈動密封結構
我公司220kVGIS產品中,V形密封圈的動密封結構主要應用在角形隔離開關拐臂盒傳動部位、斷路器拐臂盒傳動部位,該部位使用軸封裝配結構,利用V形密封圈使轉動軸在運動過程中起氣體密封作用(如圖1)。
該軸封總成裝配由彈簧、V形密封圈等組成,V形密封圈與轉動軸進行配合,保證轉動軸在運動和靜止時同樣起到密封作用,保證殼體內氣壓不發(fā)生變化(壓降)。由于V形密封圈用于轉動軸與軸封徑向雙面密封,所以V形密封圈結構影響密封性的主要因素不僅僅與零部件表面粗糙度、彈簧力、V形密封圈裝配方向、V形密封圈與轉動軸配合間隙相關,更主要的還有裝配時壓塞的壓緊力要求,裝配時異物混入、異物產生等密封部位潔凈度的控制要求等,有更直接的關系。
在產品結構設計時,根據轉動軸及軸封尺寸計算出彈簧力F=πdf的值,符合轉運密封設計要求。但由于裝配過程控制不當,導致V形密封圈處仍漏氣,通過對故障部位解體后發(fā)現,情況多為異物殘留引起漏氣(如圖2所示),或是V形密封圈與轉動軸摩擦產嚴重變形導致漏氣(如圖3所示)。
2 裝配工藝過程控制方法
2.1 零部件異物的控制
轉動軸為轉動件,當表面殘留有異物時,異物隨闐轉動軸產生多次相對運動后,會隨著轉動軸表面潤滑脂進行軸位移,當位移至V形密封圈部位時,很容易將密封圈劃傷,最終導致漏氣。
零部件異物來源及產生過程較多,根據 GIS產品裝配工藝要求,軸封裝配中的金屬件首先必須經過鉗處理,處理表面的尖角、毛刺,尤其是螺紋件,再進行清洗并烘干,傳遞至裝配工位,裝配前要再對零部件進行檢查和清擦,避免因傳遞時再產生尖角、毛刺,或粘附異物等導致漏氣。
裝配時,潤滑脂類的使用,是減少和避免異物產生的工藝措施之一,此部位使用潤滑脂主要是7501真空密封脂,該潤滑脂即有潤滑作用,又可粘附異物,主要在彈簧外表面、V形密封圈外表面、壓塞螺紋外表面、軸封內表面上均涂抹一層7501真空密封脂,保證零部件在進行配合裝配時起潤滑,防止異物產生,在裝配轉動軸時,由于轉動軸與V形密封圈及軸封配合間隙較小,要在轉動軸外表面同樣均勻涂抹一層7501真空密封脂,防止裝配時卡死或產生異物。
2.2 V形密封圈防止過變形的控制
V形密封圈與轉動軸在相對運動時,很容易導致V形密封圈產生變形,然而變形的程度是依靠設計合理的彈簧力(F彈),及轉動軸直徑(d),通過計算得出壓塞擰緊后的反作用力(F壓),根據受力分析:F彈+P/SV形密封圈端面=F壓,根據作用力與作用力原理,計算壓塞擰緊力矩T[2]為:
2.3 壓塞裝配速度的控制
對于壓塞裝配時,由于壓塞為#45材質,軸封為鋁合金材質,手動裝配壓塞時,由于螺紋受力不均,極易導致壓塞對軸封螺紋產生剪切作用,雖然涂抹7501真空密封脂,但仍會產生大量異物,壓塞在旋入過程中異物被粘附到轉動軸的表面,類似圖2所示。通過多組試驗證明,根據上式計算出壓塞擰緊力矩T,選用定值T的電動或氣動擰力扳手,并將扳手設定在80~120r/min速度對壓塞進行裝配,可使壓塞旋入軸封內時異物產生量降低90%以上,并且產生的異物成粉沫狀,使用7501真空密封脂的粘附作用,可將粉沫狀異物粘附壓塞螺紋表面及螺紋的退刀槽內,避免粘附到轉動軸上。
3 結束語
通過以上工藝過程的控制,GIS產品轉動密封部位使用V形密封圈結構時漏氣是可以控制的,能夠保證產品的裝配質量,從而保證產品安全的運行,避免因為漏氣原因產生重大質量事故。
參考文獻
[1]黎斌.SF6高壓電器設計第2版[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008.
[2]濮良貴,紀名剛.機械設計第7版[M].北京:高等教育出版社,2002.
[3]孫恒,陳作模.機械原理第6版[M].北京:高等教育出版社,2002.endprint
摘 要:作為GIS制造廠家來說,氣密性要求是衡量GIS產品質量標準之一,從產品的結構設計上,對有氣密性要求的零部件有著嚴格的要求,并要完全滿足產品質量要求。然而,對于不同的氣密性結構在裝配工藝上也有著不同程度的要求,裝配工藝水平是取決于GIS產品組裝時滿足氣密要求的關鍵之一。文章主要以我公司220kVGIS產品為例,從產品的裝配工藝過程控制方面淺談解決我公司軸封處V形密封圈漏氣問題。
關鍵詞:裝配工藝;V形密封圈;氣密性;軸封
引言
GIS制造廠及GIS產品用戶較常見質量問題是密封部位的漏氣問題,產品漏氣不僅對運行中的GIS產品易造成重大質量事故,而且對環(huán)境有很大的污染,然而在GIS產品結構中,運動部位的漏氣更為常見。目前國網公司及IEC標準要求都很嚴格,產品的出廠試驗中,年漏氣率不允許高于0.3%,而作為制造廠家,甚至廠內做更為嚴格內控標準,我公司內控要求不允許產品對接面部位有漏氣。大多情況,在靜密封結構處我們產品是完全能達到標準,而在動密封V形密封圈處,運動多次后會出現微量氣體泄漏。下面作者以我公司220kVGIS產品軸封裝配為例,從裝配方法及過程控制等方面解決V形密封圈處漏氣問題的措施。
1 V形密封圈動密封結構
我公司220kVGIS產品中,V形密封圈的動密封結構主要應用在角形隔離開關拐臂盒傳動部位、斷路器拐臂盒傳動部位,該部位使用軸封裝配結構,利用V形密封圈使轉動軸在運動過程中起氣體密封作用(如圖1)。
該軸封總成裝配由彈簧、V形密封圈等組成,V形密封圈與轉動軸進行配合,保證轉動軸在運動和靜止時同樣起到密封作用,保證殼體內氣壓不發(fā)生變化(壓降)。由于V形密封圈用于轉動軸與軸封徑向雙面密封,所以V形密封圈結構影響密封性的主要因素不僅僅與零部件表面粗糙度、彈簧力、V形密封圈裝配方向、V形密封圈與轉動軸配合間隙相關,更主要的還有裝配時壓塞的壓緊力要求,裝配時異物混入、異物產生等密封部位潔凈度的控制要求等,有更直接的關系。
在產品結構設計時,根據轉動軸及軸封尺寸計算出彈簧力F=πdf的值,符合轉運密封設計要求。但由于裝配過程控制不當,導致V形密封圈處仍漏氣,通過對故障部位解體后發(fā)現,情況多為異物殘留引起漏氣(如圖2所示),或是V形密封圈與轉動軸摩擦產嚴重變形導致漏氣(如圖3所示)。
2 裝配工藝過程控制方法
2.1 零部件異物的控制
轉動軸為轉動件,當表面殘留有異物時,異物隨闐轉動軸產生多次相對運動后,會隨著轉動軸表面潤滑脂進行軸位移,當位移至V形密封圈部位時,很容易將密封圈劃傷,最終導致漏氣。
零部件異物來源及產生過程較多,根據 GIS產品裝配工藝要求,軸封裝配中的金屬件首先必須經過鉗處理,處理表面的尖角、毛刺,尤其是螺紋件,再進行清洗并烘干,傳遞至裝配工位,裝配前要再對零部件進行檢查和清擦,避免因傳遞時再產生尖角、毛刺,或粘附異物等導致漏氣。
裝配時,潤滑脂類的使用,是減少和避免異物產生的工藝措施之一,此部位使用潤滑脂主要是7501真空密封脂,該潤滑脂即有潤滑作用,又可粘附異物,主要在彈簧外表面、V形密封圈外表面、壓塞螺紋外表面、軸封內表面上均涂抹一層7501真空密封脂,保證零部件在進行配合裝配時起潤滑,防止異物產生,在裝配轉動軸時,由于轉動軸與V形密封圈及軸封配合間隙較小,要在轉動軸外表面同樣均勻涂抹一層7501真空密封脂,防止裝配時卡死或產生異物。
2.2 V形密封圈防止過變形的控制
V形密封圈與轉動軸在相對運動時,很容易導致V形密封圈產生變形,然而變形的程度是依靠設計合理的彈簧力(F彈),及轉動軸直徑(d),通過計算得出壓塞擰緊后的反作用力(F壓),根據受力分析:F彈+P/SV形密封圈端面=F壓,根據作用力與作用力原理,計算壓塞擰緊力矩T[2]為:
2.3 壓塞裝配速度的控制
對于壓塞裝配時,由于壓塞為#45材質,軸封為鋁合金材質,手動裝配壓塞時,由于螺紋受力不均,極易導致壓塞對軸封螺紋產生剪切作用,雖然涂抹7501真空密封脂,但仍會產生大量異物,壓塞在旋入過程中異物被粘附到轉動軸的表面,類似圖2所示。通過多組試驗證明,根據上式計算出壓塞擰緊力矩T,選用定值T的電動或氣動擰力扳手,并將扳手設定在80~120r/min速度對壓塞進行裝配,可使壓塞旋入軸封內時異物產生量降低90%以上,并且產生的異物成粉沫狀,使用7501真空密封脂的粘附作用,可將粉沫狀異物粘附壓塞螺紋表面及螺紋的退刀槽內,避免粘附到轉動軸上。
3 結束語
通過以上工藝過程的控制,GIS產品轉動密封部位使用V形密封圈結構時漏氣是可以控制的,能夠保證產品的裝配質量,從而保證產品安全的運行,避免因為漏氣原因產生重大質量事故。
參考文獻
[1]黎斌.SF6高壓電器設計第2版[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008.
[2]濮良貴,紀名剛.機械設計第7版[M].北京:高等教育出版社,2002.
[3]孫恒,陳作模.機械原理第6版[M].北京:高等教育出版社,2002.endprint
摘 要:作為GIS制造廠家來說,氣密性要求是衡量GIS產品質量標準之一,從產品的結構設計上,對有氣密性要求的零部件有著嚴格的要求,并要完全滿足產品質量要求。然而,對于不同的氣密性結構在裝配工藝上也有著不同程度的要求,裝配工藝水平是取決于GIS產品組裝時滿足氣密要求的關鍵之一。文章主要以我公司220kVGIS產品為例,從產品的裝配工藝過程控制方面淺談解決我公司軸封處V形密封圈漏氣問題。
關鍵詞:裝配工藝;V形密封圈;氣密性;軸封
引言
GIS制造廠及GIS產品用戶較常見質量問題是密封部位的漏氣問題,產品漏氣不僅對運行中的GIS產品易造成重大質量事故,而且對環(huán)境有很大的污染,然而在GIS產品結構中,運動部位的漏氣更為常見。目前國網公司及IEC標準要求都很嚴格,產品的出廠試驗中,年漏氣率不允許高于0.3%,而作為制造廠家,甚至廠內做更為嚴格內控標準,我公司內控要求不允許產品對接面部位有漏氣。大多情況,在靜密封結構處我們產品是完全能達到標準,而在動密封V形密封圈處,運動多次后會出現微量氣體泄漏。下面作者以我公司220kVGIS產品軸封裝配為例,從裝配方法及過程控制等方面解決V形密封圈處漏氣問題的措施。
1 V形密封圈動密封結構
我公司220kVGIS產品中,V形密封圈的動密封結構主要應用在角形隔離開關拐臂盒傳動部位、斷路器拐臂盒傳動部位,該部位使用軸封裝配結構,利用V形密封圈使轉動軸在運動過程中起氣體密封作用(如圖1)。
該軸封總成裝配由彈簧、V形密封圈等組成,V形密封圈與轉動軸進行配合,保證轉動軸在運動和靜止時同樣起到密封作用,保證殼體內氣壓不發(fā)生變化(壓降)。由于V形密封圈用于轉動軸與軸封徑向雙面密封,所以V形密封圈結構影響密封性的主要因素不僅僅與零部件表面粗糙度、彈簧力、V形密封圈裝配方向、V形密封圈與轉動軸配合間隙相關,更主要的還有裝配時壓塞的壓緊力要求,裝配時異物混入、異物產生等密封部位潔凈度的控制要求等,有更直接的關系。
在產品結構設計時,根據轉動軸及軸封尺寸計算出彈簧力F=πdf的值,符合轉運密封設計要求。但由于裝配過程控制不當,導致V形密封圈處仍漏氣,通過對故障部位解體后發(fā)現,情況多為異物殘留引起漏氣(如圖2所示),或是V形密封圈與轉動軸摩擦產嚴重變形導致漏氣(如圖3所示)。
2 裝配工藝過程控制方法
2.1 零部件異物的控制
轉動軸為轉動件,當表面殘留有異物時,異物隨闐轉動軸產生多次相對運動后,會隨著轉動軸表面潤滑脂進行軸位移,當位移至V形密封圈部位時,很容易將密封圈劃傷,最終導致漏氣。
零部件異物來源及產生過程較多,根據 GIS產品裝配工藝要求,軸封裝配中的金屬件首先必須經過鉗處理,處理表面的尖角、毛刺,尤其是螺紋件,再進行清洗并烘干,傳遞至裝配工位,裝配前要再對零部件進行檢查和清擦,避免因傳遞時再產生尖角、毛刺,或粘附異物等導致漏氣。
裝配時,潤滑脂類的使用,是減少和避免異物產生的工藝措施之一,此部位使用潤滑脂主要是7501真空密封脂,該潤滑脂即有潤滑作用,又可粘附異物,主要在彈簧外表面、V形密封圈外表面、壓塞螺紋外表面、軸封內表面上均涂抹一層7501真空密封脂,保證零部件在進行配合裝配時起潤滑,防止異物產生,在裝配轉動軸時,由于轉動軸與V形密封圈及軸封配合間隙較小,要在轉動軸外表面同樣均勻涂抹一層7501真空密封脂,防止裝配時卡死或產生異物。
2.2 V形密封圈防止過變形的控制
V形密封圈與轉動軸在相對運動時,很容易導致V形密封圈產生變形,然而變形的程度是依靠設計合理的彈簧力(F彈),及轉動軸直徑(d),通過計算得出壓塞擰緊后的反作用力(F壓),根據受力分析:F彈+P/SV形密封圈端面=F壓,根據作用力與作用力原理,計算壓塞擰緊力矩T[2]為:
2.3 壓塞裝配速度的控制
對于壓塞裝配時,由于壓塞為#45材質,軸封為鋁合金材質,手動裝配壓塞時,由于螺紋受力不均,極易導致壓塞對軸封螺紋產生剪切作用,雖然涂抹7501真空密封脂,但仍會產生大量異物,壓塞在旋入過程中異物被粘附到轉動軸的表面,類似圖2所示。通過多組試驗證明,根據上式計算出壓塞擰緊力矩T,選用定值T的電動或氣動擰力扳手,并將扳手設定在80~120r/min速度對壓塞進行裝配,可使壓塞旋入軸封內時異物產生量降低90%以上,并且產生的異物成粉沫狀,使用7501真空密封脂的粘附作用,可將粉沫狀異物粘附壓塞螺紋表面及螺紋的退刀槽內,避免粘附到轉動軸上。
3 結束語
通過以上工藝過程的控制,GIS產品轉動密封部位使用V形密封圈結構時漏氣是可以控制的,能夠保證產品的裝配質量,從而保證產品安全的運行,避免因為漏氣原因產生重大質量事故。
參考文獻
[1]黎斌.SF6高壓電器設計第2版[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008.
[2]濮良貴,紀名剛.機械設計第7版[M].北京:高等教育出版社,2002.
[3]孫恒,陳作模.機械原理第6版[M].北京:高等教育出版社,2002.endprint