Les caractéristiques structurelles des rondelles d'étanchéité collées en néoprène EPDM sont les suivantes :
(1) Liaison par vulcanisation intégrale
La rondelle métallique des rondelles d'étanchéité collées en néoprène EPDM est liée de manière permanente au caoutchouc néoprène grâce à un processus de vulcanisation à haute température, et il n'y a aucun risque de séparation ou de détachement.
(2) Bague extérieure en métal
L'extérieur est généralement réalisé par emboutissage d'acier à faible teneur en carbone, d'acier galvanisé ou d'acier inoxydable et est situé sur le bord extérieur ou à l'arrière de la laveuse.
(3) Bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène
Il est situé sur la face intérieure ou au bas de l'anneau métallique, formant un joint surélevé ou une surface d'étanchéité plate.
(4)Structure creuse ou semi-scellée
La conception des rondelles d'étanchéité collées en néoprène EPDM est qu'une bague extérieure en métal est recouverte d'une bague intérieure en caoutchouc. Le caoutchouc inférieur est légèrement plus haut que le bord métallique, garantissant que la surface d'étanchéité est le premier point de contact.
(5) Structure antidérapante et de positionnement
Il n'y a aucun espace entre le bord extérieur en métal et le bord intérieur en caoutchouc. Une fois serré, le caoutchouc est comprimé jusqu'à atteindre le plan métallique, réalisant ainsi la fonction de « compression de positionnement ».
(6)Dimensions standardisées
Les diamètres de trous, diamètres extérieurs et épaisseurs courants suivent les normes internationales et peuvent être directement remplacés par des rondelles plates ordinaires ou des joints toriques en combinaison.
Les rondelles d'étanchéité collées en néoprène EPDM sont un type de composant d'étanchéité à compression limite. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le principe de fonctionnement de celui-ci.
(1)Contact initial
Lorsque le boulon passe à travers le trou intérieur des rondelles d'étanchéité collées en néoprène EPDM et commence à être serré, la couche de caoutchouc chloroprène au bas du joint entre d'abord en contact avec la surface du composant connecté. À ce stade, le caoutchouc n’a pas subi de déformation significative et il existe encore un petit espace entre la bague extérieure métallique et la surface du composant connecté.
(2)Compression élastique
Continuez à serrer, le caoutchouc chloroprène est soumis à une pression et subit une déformation élastique. Le caoutchouc est pressé dans la surface du composant de connexion pour former un « joint de raccord ». Dans le même temps, en raison de la pression, le caoutchouc génère une force de rebond, qui presse fermement le couvercle d'étanchéité dans la direction opposée pour empêcher le passage du fluide.
(3) Bouchon métallique
Lorsque le caoutchouc est comprimé dans une certaine mesure, le bord extérieur de l'anneau extérieur métallique entre en contact avec la surface du composant connecté. La rigidité du métal détermine le point d'arrêt de la compression : le caoutchouc ne sera pas comprimé indéfiniment.
| Lun | φ27 | φ30 | φ33 | φ36 | φ39 | φ42 | φ45 | φ48 | φ52 | φ56 | φ60 |
| j max | 27.365 | 30.395 | 33.395 | 36.395 | 39.395 | 42.395 | 45.395 | 48.395 | 52.53 | 56.53 | 60.53 |
| j min | 27.035 | 30.005 | 33.005 | 36.005 | 39.005 | 42.005 | 45.005 | 48.005 | 52.07 | 56.07 | 60.07 |
| CC maximum | 36.395 | 39.395 | 42.395 | 45.395 | 48.395 | 52.53 | 56.53 | 60.53 | 64.23 | 68.23 | 72.23 |
| CC 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 |