TC ზეთის სილიკონი ხშირად აღიწერება როგორც ორმხრივი ლაბრუმის ზეთის სილიკონი, მაგრამ ორივე ლაბრუმი არ ასრულებს ზუსტად იგივე ფუნქციას. ძირეული სილიკონის ლაბრუმი ძირითადად პასუხისმგებელია სითხის შენახვისთვის, ხოლო მეორადი ლაბრუმი მიმართულია გარე გარემოს და ეხმარება მტვრისა და სხვა დაბინძურებელი ნაკრებების შესვლის შემცირებაში.
Ფუნქციების ეს გაყოფა არის ის, რაც TC კონფიგურაციას საერთო როტაციული საყრდენის გამოყენების სფეროში ფართოდ გამოსადეგად ხდის.
Ძირეული ლაბრუმი მოიცავს სითხეს
Შიგა ლაბრუმი ეხება ბრუნვად საყრდენს და ქმნის ძირეულ სილიკონის ინტერფეისს.
Მისი დანიშნულებაა საყრდენის შიგნით სითხის კონტროლი საშუალებით, რომელიც საშუალებას აძლევს ღერის ბრუნვას.
Კონტაქტის მდგომარეობა მნიშვნელოვანია, რადგან ლაბირინთის პირს საჭიროებს საკმარის რადიალურ ძალას სიმკვრივის შესანარჩუნებლად, მაგრამ ზედმეტი კონტაქტის ძალა შეიძლება გაზარდოს ხახუნი და სითბო.
Ეს ბალანსი არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოაც მნიშვნელოვანია ლაბირინთის პირის გეომეტრია, მასალა, ღერის მდგომარეობა და მუშაობის სიჩქარე ერთად.
Გარე ლაბირინთის პირს აქვს სხვა დანიშნულება
Მეორე ლაბირინთის პირი მოთავსებულია მოწყობილობის გარე მხარეს.
Მისი ძირითადი ფუნქცია არის გარე დაბინძურების, მაგალითად, მტვერისა და მიწის შეღებავად შემცირება, ამიტომ მისი საერთოდ სახელწოდება არის მტვერის ლაბირინთის პირი ან მეორადი ლაბირინთის პირი. ის არ ჩაანაცვლებს ძირითად ზეთის შემცავ ლაბირინთის პირს.
Ეს განსხვავება ხშირად უგულებელყოფილი ხდება TC სიმკვრივის სრული საყრდენის ხედვის დროს. ორივე ლაბირინთის პირი ერთი და იგივე სიმკვრივის ნაკეთობას წარმოადგენს, მაგრამ ისინი სხვადასხვა გზით ურთიერთობაში არიან მუშაობის გარემოსთან.
Მაგალითად, მტვერიან სამრეწველო აღჭურვილობაში გარე კიდე შეიძლება მოახდინოს დამატებითი ბარიერის ფუნქცია მას შემდეგ, რაც მავნე ნაკელები მიაღწევენ ძირითად სილაგების ზონას.
Რატომ არის ორკიდიანი განლაგება სასარგებლო
Ბრუნვადი მანქანები ხშირად ერთდროულად განიცდიან ორ პრობლემას: სითხის შენახვა შიგნით და მავნე ნაკელების გარეთ დატოვება.
Ერთი სილაგების ინტერფეისი უნდა მოახდინოს მხოლოდ ერთი საზღვრის მართვა შიგნითა და გარეთა გარემოს შორის. ორკიდიანი განლაგება გარეთ ამატებს კიდევა ერთ დამცავ ინტერფეისს.
Ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა TC seal შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა მავნე ნაკელებით დაბინძურებულ გარემოში. ძლიერი თიხა, აბრაზიული ნაკელები, წყლის ჩაძირვა, მაღალი წნევა ან არაჩვეულებრივი საყრდენის მოძრაობა შეიძლება მოითხოვოს სხვა სილაგების დიზაინს.
Არჩევანი ყოველთვის უნდა ეფუძნებოდეს ფაქტობრივ პირობებს, არა მხოლოდ კიდეების რაოდენობას.
Მასალა ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია
TC სტრუქტურა და ელასტომერის მასალა არის არჩევანის პროცესის ცალკეული ნაკადაგები.
NBR ფართოდ გამოიყენება ზოგადი სითხის დასახურებლად, რადგან მას ახასიათებს სითხის წინააღმდეგობისა და მექანიკური თვისებების ბალანსი. მაშინ, როდესაც აპლიკაციას სჭირდება მაღალი ტემპერატურის ან ქიმიური წინააღმდეგობა, შეიძლება განხილულ იქნას FKM.
NQKSF-ის გამოქვეყნებული TC სითხის დასახურებლის ინფორმაცია აიდენტიფიცირებს განზომილებებსა და მასალას როგორც სპეციფიკაციის მნიშვნელოვან ნაკადაგებს და აღნიშნავს, რომ მასალას უნდა შეესატყვისება მუშაობის ტემპერატურა, წნევა, სიჩქარე და სითხე.

Ამიტომ არ უნდა მივუთითოთ TC დასახურებელი უბრალოდ როგორც „50 მმ-იანი სითხის დასახურებელი“. საყელოს დიამეტრი, ჰაუსინგის ხვრელი, სიგანე, დასახურებლის მასალა და მუშაობის გარემო ყველა ერთად განსაზღვრავს, შეიძლება თუ არა არჩეული დასახურებელი მოცემულ შემთხვევაში გამოყენება.
TC არის სტრუქტურა, არ არის უნივერსალური ამოხსნა
TC სითხის დასახურებლები ფართოდ გამოიყენება, რადგან მათი დიზაინი კომბინირებს სითხის შენახვას და დამატებით სიბინძურის გამორიცხვის ლიპს.
Ეს კონფიგურაცია შეიძლება იყოს პრაქტიკული არჩევანი მოტორების, გეარბოქსების, პუმპების, ვენტილატორების და სხვა ზოგადი როტაციული აღჭურვილობისთვის. თუმცა, როდესაც პირობები უფრო მოთხოვნიანი ხდება, სილინდრის პროფილი და მასალა შეიძლება შეიცვალოს.
Იმის გაგება, თითოეული ლაბირინთი რას აკეთებს ფაქტიურად, ზეთის სილინდრის არჩევანს გაცილებით მნიშვნელოვნად ადარებს მხოლოდ გარეგნული სახით სილინდრის არჩევანს.
Ახალი სიახლეები