Joint, pompe à eau pour Mercury RO : 27-85087 85087
Joint pour mercure
Joint pour Mercury 27-85087
Un joint est un dispositif d'étanchéité mécanique qui remplit l'espace entre deux ou plusieurs surfaces en contact, généralement pour empêcher les fuites entre les objets assemblés sous compression.
Les joints sont généralement fabriqués à partir d'un matériau plat, une feuille telle que du papier, du caoutchouc, du silicone, du métal, du liège, du feutre, du néoprène, du caoutchouc nitrile, de la fibre de verre, du polytétrafluoroéthylène (également connu sous le nom de PTFE ou Téflon) ou un polymère plastique (tel que le polychlorotrifluoroéthylène) .
L'une des propriétés les plus recherchées pour un joint efficace en fibres compressées dans les applications industrielles est sa capacité à résister à des charges de compression élevées. La plupart des applications industrielles de joints impliquent des boulons exerçant une compression de l'ordre de 14 MPa (2 000 psi) ou plus. De manière générale, plusieurs principes permettent d'optimiser les performances des joints. L'une des règles les plus éprouvées est la suivante : « Plus la charge de compression exercée sur le joint est importante, plus sa durée de vie sera longue » .
Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la résistance à la compression d'un matériau de joint. L'essai de compression à chaud est probablement le plus répandu. La plupart des fabricants de matériaux de joints fournissent ou publient les résultats de ces essais.
Joint pour Mercury 27-85087
Un joint est un dispositif d'étanchéité mécanique qui remplit l'espace entre deux ou plusieurs surfaces en contact, généralement pour empêcher les fuites entre les objets assemblés sous compression.
Les joints sont généralement fabriqués à partir d'un matériau plat, une feuille telle que du papier, du caoutchouc, du silicone, du métal, du liège, du feutre, du néoprène, du caoutchouc nitrile, de la fibre de verre, du polytétrafluoroéthylène (également connu sous le nom de PTFE ou Téflon) ou un polymère plastique (tel que le polychlorotrifluoroéthylène) .
L'une des propriétés les plus recherchées pour un joint efficace en fibres compressées dans les applications industrielles est sa capacité à résister à des charges de compression élevées. La plupart des applications industrielles de joints impliquent des boulons exerçant une compression de l'ordre de 14 MPa (2 000 psi) ou plus. De manière générale, plusieurs principes permettent d'optimiser les performances des joints. L'une des règles les plus éprouvées est la suivante : « Plus la charge de compression exercée sur le joint est importante, plus sa durée de vie sera longue » .
Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la résistance à la compression d'un matériau de joint. L'essai de compression à chaud est probablement le plus répandu. La plupart des fabricants de matériaux de joints fournissent ou publient les résultats de ces essais.