Typy uszczelek spoczynkowych

Uszczelki spoczynkowe
Na rynku można spotkać wiele rodzajów uszczelek. Najbardziej znane i najczęściej stosowane są uszczelki płaskie oraz wielokrawędziowe. W różnych gałęziach przemysłu stosuje się uszczelki spiralne i metaloplastyczne. Uszczelki spoczynkowe można podzielić na wielokrawędziowe oraz spiralne.

Uszczelki wielokrawędziowe

Skutecznym uszczelnieniem o wysokim stopniu szczelności jest uszczelka wielokrawędziowa. Jej niezwykle wysoka skuteczność doprowadziła do wyparcia uszczelek metaloplastycznych jak kopertowych czy dwupłaszczowych. Jej podstawowym elementem jest rdzeń, który jest formowany ze stali nierdzewnej. Na jego powierzchni są wykonywane koncentryczne nacięcia. Wielkimi zaletami tego typu uszczelek są: łatwa regeneracja, ognioodporność i odporność na wydmuchanie, wysoka szczelność nawet przy niskich naciskach montażowych. Dodatkowo odporność na duże wahania temperatury i ciśnienia, na bardzo duże naciski montażowe czy wysoka odporność chemiczna i termiczna. Swoją niezawodność uszczelki spoczynkowe wielokrawędziowe mają w ekstremalnych warunkach, np. gdzie ciśnienie i temperatura podlegają znacznym wahaniom: od -200 do prawie  1000 °C.

Uszczelki spiralne

Jednym z najlepszych rozwiązań uszczelnień spoczynkowych półmetalicznych są uszczelnienia spiralne. Jej element uszczelniający składa się z ukształtowanej metalowej taśmy, spiralnie zwiniętej razem z miękkim materiałem uszczelniającym wypełniacz. W zależności od mediów i temperatury eksploatacji dokonuje się doboru taśmy metalowej i wypełniacza. Uszczelka spiralna jest wykonywana z zewnętrznym lub wewnętrznym pierścieniem. Zaletami zastosowania pierścienia zewnętrznego są: zapewnienie optymalnego umieszczenia uszczelki między śrubami oraz zabezpieczenie elementu uszczelniającego przed rozerwaniem. W dodatku zapobiega on przeciążeniu i nadmiernemu ściśnięciu elementu uszczelniającego czy promieniowemu wyciskaniu tak miękkiego napełniacza, jak PTFE. Natomiast pierścień wewnętrzny zmniejsza turbulencję, dzięki czemu minimalizuje opór przepływu i korodowanie szczelinowe. Działa podobnie jak osłona cieplna, podczas gdy uszczelka jest poddawana działaniom wysokich temperatur. Przede wszystkim zapobiega promieniowemu wyciskaniu materiału wypełnienia.