Elementos de Máquinas Professor: Leonardo Leódido Aula 14 – Elementos de Vedação II Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Sumário • Tipos (continuação) Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – Frontais: é composto por conjunto rotativo que é solidário ao movimento do eixo do equipamento e um conjunto estacionário. Outras peças do conjunto são mutáveis e variam de acordo com o projeto. As faces do selo são lapidadas o que conferem a elas uma rugosidade de aproximadamente 1µm. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – Frontais: Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – Frontais: As faces rotativa e estacionária são “empurradas” uça contra a outra através de mola única ou múltiplas molas. O contato axial estabelecido e a pressão do fluido atuante na caixa de selagem determinam o fechamento das faces realizando a de vedação primária ou dinâmica, bloqueando a passagem do fluido para o eixo do equipamento. Já a vedação secundária ou estática é feita normalmente por anéis “O”, foles de borracha, cunhas em P.T.F.E., impedindo a passagens do fluido pelos interstícios do selo mecânico. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – Cyclam: É semelhante ao selo mecânico frontal. Essa vedação substitui a aplicação de câmara de estopa porque permite a ocupação em pequeno espaço. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – Frontal RC: Esse anel é empregado na vedação de lubrificantes em condições severas de trabalho, como, por exemplo: máquinas agrícolas, máquinas de construção civil e máquinas de estradas. Os materiais utilizados na confecção dessas guarnições podem ser metálicos, sintéticos e naturais. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – V-Ring: O efeito de vedação ocorre pelo preenchimento do espaço entre o anel V Ring e sua sede (local onde está alojado). Fica na direção axial do eixo, com perda mínima de potência. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – V-Ring: • Vantagens: – centrifuga os fluidos; – suporta sensíveis excentricidades; – permite descentralização de eixos. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – V-Ring: Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Vedação sem contato: Evitar escape de fluido gasoso. Por conta das peças não estarem em contato, essa vedação é adequada para altas temperaturas e velocidades, recomendado então a lubrificação com graxa. p – pressão A diferença de pressão determina a velocidade do fluido p1>p2>p3>p4>p5 Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Vedação sem contato: São formados por estreitas passagens que podem ser alocadas radialmente, axialmente ou de ambas as formas combinadas constituindo então os labirintos. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Vedação sem contato: São formados por estreitas passagens que podem ser alocadas radialmente, axialmente ou de ambas as formas combinadas constituindo então os labirintos. Tipos: http://www.wsamericana.com.br/site/vedacoes/vedacoessem-contato/ Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Contato plano-frontal para junções móveis. – Segmentos lamelares fey: A vedação é feita sem contato. São casos especiais de labirintos. São fabricados em aço de alta resistência ou inoxidável. Podem ser de dois tipos: expansores (a serem montados na carcaça) e contratores (a serem montados no eixo). Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Segmentos lamelares fey: Esses segmentos são utilizados na vedação de coxinetes, contra a saída de graxa e a penetração de impurezas ou de água, ocupando espaço limitado. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Chapas em Z e distanciadores ZW: São discos de chapa de aço que se montam aos pares no eixo e no alojamento. • São indicadas para evitar a entrada de impurezas sólidas. Devem ser montados pelo menos três pares de chapas. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Chapas em Z e distanciadores ZW: São discos de chapa de aço que se montam aos pares no eixo e no alojamento. • Para lubrificação de um coxinete, protegido de ambos os lados por chapinhas em Z, é necessário montar, de um lado, chapas onduladas tipo ZW, com a função de anéis distanciadores. http://www.skf.com/br/products/seals/industrialseals/power-transmission-seals/sealing-andspacing-washers/skf-sealing-washers/index.html Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Chapas em Z e distanciadores ZW: Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Anéis a labirinto leidenfrost (L e M): São vedações não deslizantes, inteiramente metálicas. Graças aos perfis especiais dos anéis e à perfeita execução do interstício fica impedida a saída da graxa e a entrada de impurezas ou água. Esses anéis podem ser usados em aplicações de difícil solução (fornos de cocção e laminadores). Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Sem contato para junções móveis. – Anéis a labirinto leidenfrost (L e M): Sem o contato entre as duas peças que constituem a vedação, é possível obter as seguintes vantagens: falta de atrito, nenhum desgaste e longa durabilidade. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Vedação para movimento alternado em junções móveis – As guarnições utilizadas nesse tipo de vedação são chamadas guarnições em borda. – São anéis de diversas seções e perfis utilizados para a vedação de fluidos entre superfícies móveis, tanto axialmente como em movimento de rotação lenta. – Campos de aplicação: vedações de água e emulsões aquosas, de óleos minerais, de líquidos sintéticos etc. – Materiais utilizados na confecção das guarnições: algodão, materiais plásticos etc. Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica Tipos • Vedação para movimento alternado em junções móveis Elementos de Máquinas Aula 14 – Elementos de Vedação II Instituto Federal de Brasília Técnico em Eletromecânica