Технология магнитожидкостного гермоввода

Магнитожидкостный гермоввод передаёт непрерывное вращение через герметичную стенку. Разделяет вакуумную и атмосферную стороны последовательностью жидких уплотняющих ступеней, удерживаемых магнитным полем.

Принцип магнитожидкостного уплотненияВал проходит через корпус. Постоянный магнит и полюсные наконечники создают поле, удерживающее кольца магнитной жидкости в рабочих зазорах.Постоянный магнит и полюсные наконечникиКольцевые ступени магнитной жидкостиВал
Принципиальная схема, не сборочный чертёж конкретной модели.

Из чего состоит узел

Корпус задаёт присоединение к камере. Постоянный магнит, полюсные наконечники и ферромагнитный вал формируют магнитную цепь. На зубцах возникает высокий градиент поля, а магнитная жидкость образует кольца в рабочих зазорах. Подшипники задают положение вала; жидкость их не заменяет. Для нагруженных или горячих режимов предусматривают охлаждение.

Перепад давления и герметичность

Каждая ступень удерживает часть перепада. Способность ступени зависит от кривой намагничивания жидкости, поля, зазора и температуры. Поток натекания нельзя трактовать отдельно от пробного газа, метода, температуры, перепада и состояния вращения. Предельное остаточное давление установки зависит также от газовыделения, виртуальных течей и скорости откачки.

Трение и тепловой режим

Потери создают вязкий сдвиг жидкости, подшипники и внешняя нагрузка. Нагрев изменяет вязкость, давление насыщенных паров и магнитные свойства. Поэтому при подборе задают частоту, продолжительность работы, температуру камеры, условия прогрева и доступное охлаждение.

Ограничения

  • Совместимость с растворителями, активными газами, плазмой, конденсатом и абразивной пылью требует проверки.
  • Радиальная, осевая и консольная нагрузки должны восприниматься рассчитанной опорной системой.
  • Стандартное исполнение нельзя считать пригодным для любой среды.
  • Упрощённые формулы не заменяют расчёт и приёмочные испытания.

Изучить принцип работы