O 型橡胶密封圈因其成本低廉结构简单以及安装方便等优点,在工业中得到了广泛应用。其在沟槽内的变形及密封界面上接触压应力的分布是影响O型密封圈性能的重要参数,但要得到其精确的理论解析解是非常困难的。随着计算机性能的提高,数值计算方法、材料学以及大型有限元分析软件的发展,利用非线性有限元软件对密封件在安装和使用中的高度非线性接触问题进行研究成为可能,并取得了一系列研究成果。
橡胶O型密封圈在介质压力的作用下,滑向沟槽的一侧,属于单侧受限的橡胶密封圈,作为密封构件主要组成部分的O型密封圈所采用的材料为橡胶类材料,在变形过程中具有材料非线性、几何非线性以及接触非线性的典型特征,使得密封圈的有限元分析是一个涉及橡胶类材料和金属材料接触的非线性问题。对于橡胶类材料的本构模型,包含较多物理参数,使得模型过于复杂。研究表明,引入较多的物理参数,可能在理论上可以阐明材料变形的物理含义,但通过实验或数据来拟合和确定这些参数是非常困难的物理参数越多,本构模型的形式越是复杂,在实际应用时就越困难,这通常是这类本构理论模型难以在实际中进行应用的重要原因之一。在 O橡胶密封圈的有限元计算中,Moone-Rivlin 模型由于形式简单、材料参数容易确定以及应用方便而被广泛应用。但是由于其应变能函数没有取足够的展开项,尤其对橡胶类材料大变形问题进行理论分析和有限元计算时计算误差较大,计算精度较低。为此,在对 O 型橡胶密封圈大变形的接触问题进行研究时采用了Odgen 本构模型作为应变能函数。为了确定 Od-gen 本构模型的材料参数,需要对橡胶类材料的应力应变实验数据进行拟合,并将拟合结果应用于 O型橡胶密封圈的大变形接触分析中。