除了機械力之外,補償環與非補償上溫度的不同以及溫度梯度分布情況對密封縫隙的集合形狀也有影響。對于彈性變形來講,起決定性作用的主要時材料的彈性模量和環尺寸的大小,而在熱變形時,摩擦副材料的熱力性能(例如,導熱系數,線膨脹系數和散熱系數)以及摩擦副密封環的結構時主要因素。密封環的結構影響溫度梯度和縫隙的形狀。不僅時軸向方向的溫度梯度影響密封縫隙的幾何形狀,就是徑向方向的溫度梯度也有作用。
1、軸向溫度梯度的影響
軸向方向的溫度梯度要引起摩擦副密封面的變形。在外徑處溫度較低時,密封環沿著徑向方向向外擴大呈錐形,而低溫位于內徑處時,密封環沿著徑向方向內收縮呈錐形。旋轉接頭摩擦副通常時在內徑或外徑處溫度較低。在研究由于溫度梯度造成的變形時,如果外徑處溫度低,則認為環端面變形是負的,也就是密封面在內徑處接觸,相反,如果內徑處溫度低,也就是環的外緣區溫度較高,則密封面在外徑處接觸。
2、徑向溫度梯度的影響
通常,在旋轉接頭結構中存在幾個熱源,它們強烈地影響密封環沿徑向方向溫度的分布狀態。除了摩擦副端面摩擦生熱之外,還有其他一些熱源,例如,被密封的流體介質時熱的,空心軸旋轉生熱,液體渦流運動生熱等。按溫度降低的方向(有時環內徑處溫度比外徑處低,有時相反),密封環上溫度分布情況有相當大的差異。補償環上距低溫去最遠或者最靠近熱源的部位的溫度最高。這些部位比其他部位膨脹的厲害,因而改變了密封面初始的平行縫隙形狀。令熱源和運轉條件保持不變。