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Étude paramétrique des joints d'étanchéite à faces radiales au cours de démarrages, en utilisant un modèle TEHD 1-D

Published online by Cambridge University Press:  03 February 2006

Aurelian Fatu
Affiliation:
Université de Poitiers, UFR Sciences, SP2MI, Laboratoire de Mécanique des Solides, UMR 6610, Boulevard Marie et Pierre Curie, Téléport 2, BP 30179, 86962 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France
Bernard Tournerie
Affiliation:
Université de Poitiers, UFR Sciences, SP2MI, Laboratoire de Mécanique des Solides, UMR 6610, Boulevard Marie et Pierre Curie, Téléport 2, BP 30179, 86962 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France
Traian Cicone
Affiliation:
Université "Politehnica" de Bucarest, Roumanie, Faculté de Mécanique, Département Éléments des Machines et Tribologie, Spl. Independentei 313, 060042 Bucarest, Roumanie
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Abstract

Le fonctionnement optimal des joints d'étanchéité à faces radiales impose que les faces de frottement soient séparées par un film lubrifiant pour éviter l'usure, mais celui-ci doit être aussi mince que possible pour limiter la fuite. Ce compromis nécessite l'équilibrage précis des forces exercées sur l'anneau flottant du joint. Cet équilibre est principalement contrôlé par la déformation thermo-élastique des faces qui est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur du film lubrifiant (quelques micromètres). Il est donc important de modéliser le comportement thermoélastohydrodynamique (TEHD) du joint en particulier pendant les périodes transitoires durant laquelle des instabilités peuvent survenir. Le modèle étudié comporte deux anneaux alignés ayant un degré de liberté axial. Les faces sont très légèrement coniques. La température dans les anneaux ne varie que dans la direction axiale. La vitesse de rotation du rotor suit une loi de démarrage exponentielle. La vitesse et la pression dans le film lubrifiant sont obtenues par la résolution analytique de l'équation de Reynolds. Le champ de température unidimensionnel dans les anneaux est déterminé par l'équation de la chaleur. Cette équation est résolue numériquement, par différences finies, au moyen d'une méthode implicite d'intégration. La déformée des faces est établie analytiquement en fonction de la variation axiale de la température dans les anneaux. À chaque pas de temps l'équation de l'équilibre axial permet de déterminer la distance des centres des faces. Les résultats d'une étude paramétrique sont ensuite présentés.

Type
Research Article
Copyright
© AFM, EDP Sciences, 2006

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References

M.D. Pascovici, V. Olariu, T. Cicone, Transient Thermohydrodynamic Analysis of a Mechanical Face Seal, 6th Intern. Conf. VAREHD6, Suceava, Romania, 1992
M.D. Pascovici, T. Cicone, B. Kucinschi, Transient Thermohydrodynamic Analysis of a Mechanical Face Seal, Part II: The Apportionment of the Heat Flux, Proceedings of Micro-CAD '94, International Computer Science Conference, Ungaria, 1994
T. Cicone, Studiul Problemelor Termohidrodinamice ale Etansarilor Frontale cu Frecare Fluida, Thèse de doctorat de l'Université Politehnica de Bucarest, 1997 (en roumain)
J.C. Danos, Lubrification thermohydrodynamique dans les joints d'étanchéité à faces radiales, Thèse de doctorat de l'Université de Poitiers, France, 2000
J.C. Danos, B. Tournerie, J. Frêne, THD lubrication of mechanical face seals during transient period after start-up: 2D modelisation, 29th Leeds-Lyon Symp., 2002
T.G. Doust, A. Parmar, Transient thermoelastic effects in a mechanical face seal, Proc. of the 14th Int. Conf. on Fluid Sealing, BHRA, Cannes, 1987
A. Parmar, Thermal cycling in mechanical seals – Causes, prediction, prevention, Proc. of the 13th Int. Conf. on Fluid Sealing, BHRA, Brugge, 1992, 507–526
D.A. Blasbalg, R.D. Salant, Numerical Study of Two-Phase Mechanical Seal Stability, STLE Tribology Trans. 38(4) (1995) 791–800
S.R. Harp, R.F. Salant, Analysis of Mechanical Seal Behavior During Transient Operation, ASME Paper, 1997, No. 75-Lub-22
R.F. Salant, W.E. Key, Development of an Analytical Model for Use in Mechanical Seal Design, Proc. of the 10th Int. Conf. on Fluid Sealing, BHRA, Austria, 1984
B. Tournerie, N. Brunetière, J.C. Danos, 2D Numerical modeling of the TEHD transient behaviour of mechanical face seals, Proc. of the 17th BHRG Conf. on Fluid Sealing, York, UK, 2003
A.O. Lebeck, Principles And Design of Mechanical Face Seals, John Willey, New York, 1991
T. Cicone, B. Tournerie, N. Brunetière, J. Frêne, Analysis of lubrification regime transition, experimentally observed in liquid face seals, using an analytical model for thermoelastic face distorsion, 16th Int. Conf. on Fluid Sealing, BHR Group, Brugge, Belgium, 2000
A. Fatu, B. Tournerie, T. Cicone, A simplified maro-thermo-elastic model for a mechanical face seal in transient operation, VAR-HED2003 Conference, Suceava, Romania, April 2003
E. Mayer, Garnitures mécaniques d'étanchéité, Dunod Technique, 1978
Technique de l'Ingénieur, Garnitures mécaniques, Technologie, 2001