Okrągłe pokrywy zanurzeniowe do turbin wiatrowych

  • solidny
  • Prosty montaż i demontaż
  • Użytkowanie na lądzie i na morzu
  • Duża liczba dostępnych narzędzi
  • Warianty eksportowe USA i Europa

Rodzaj egzekucji

Tolerancje:

  • Długość wewnętrzna (H): +/- 2,00 mm
  • Grubość ścianki* (s): +/- 0,25 mm

* Aby móc niezawodnie produkować okrągłe zaślepki z miękkiego PVC, wymagamy minimalnej grubości ścianek od 1,7 do 2,0 mm, w zależności od długości wewnętrznej.

Cechy artykułu

  • Do produkcji okrągłych zaślepek używamy wyłącznie miękkiego PVC z serii materiałów Covytec ®.
  • Produkcja na zlecenie
  • Dostępne grubości ścianek od 1,7 do 5,0 mm
  • Istniejące narzędzia o średnicach od 30 do obecnie 51 mm
  • Kolor czarny
  • Użytkowanie na lądzie i na morzu
  • Czystość i bezpieczeństwo dzięki brakowi słonych nośników ciepła
  • Zgodność z amerykańskim wariantem eksportowym F&DA

Zastosowanie okrągłych nasadek zanurzeniowych do ochrony śrub kotwiących, prętów gwintowanych i śrub mocujących podczas budowy, modernizacji i demontażu turbin wiatrowych ma dwie główne zalety.

  1. Osłony z PVC pozwalają na szybki oraz Łatwy montaż / demontaż oraz chronić elementy mocujące niezawodny przed Wpływy atmosferyczne, zabrudzenia i uszkodzenia.
  2. Nakładki ochronne z PVC skutecznie zmniejszyć ryzyko obrażeń dla zespołów montażowych spowodowanych niezabezpieczonymi, ostrymi krawędziami i wystającymi elementami mocującymi.
  3. HAMCO produkuje i dostarcza w ciągu kilku tygodni przetestowane w terenie osłony ochronne na place budowy firm budowlanych i podwykonawców producentów turbin wiatrowych, takich jak Vestas, Siemens Gamesa, którym zlecono prace fundamentowe i dostarczenie klatek kotwicznych.
  4. HAMCO oferuje duży wybór różnych średnic, długości użytkowych i grubości ścianek z istniejących narzędzi. 

Opis procesu - Produkcja okrągłych zaślepek z PVC do turbin wiatrowych przy użyciu procesu zanurzania

Produkcja okrągłych kołpaków ochronnych z wykorzystaniem procesu formowania zanurzeniowego jest bardzo interesująca pod względem ekonomicznym. W przeciwieństwie do formowania wtryskowego, do produkcji wymagane są tylko proste, a zatem niedrogie narzędzia do formowania zanurzeniowego. Formy zanurzeniowe są podgrzewane w piecu i zanurzane w kąpieli z płynnego PVC. Gdy gorące narzędzie formujące wchodzi w kontakt z pastą PVC, znaną również jako plastizol, początkowo na zewnętrznym konturze okrągłych rdzeni tworzy się cienka powłoka, która pod koniec określonego czasu przebywania w kąpieli zanurzeniowej przekształca się w pożądaną grubość ścianki okrągłych nakrętek.
Osiągana grubość ścianki zależy od temperatury formy, czasu przebywania formy w zbiorniku zanurzeniowym i lepkości materiału PVC. Minimalna wymagana grubość ścianki zależy od wewnętrznej długości pokrywy, która z kolei jest kontrolowana przez głębokość zanurzenia rdzeni formy.
Po wyjęciu formy zanurzeniowej z kąpieli zanurzeniowej nadmiar materiału PVC spływa i kapie, przez co nie można uniknąć śladów przepływu i tworzenia się kropli na zamkniętym końcu prostokątnych nasadek.

Forma z warstwą PVC jest następnie ponownie podgrzewana w celu uzyskania gumowo-elastycznych właściwości materiału PVC. Ten etap pracy jest często określany jako żelowanie.

Po schłodzeniu okrągłe nasadki są ręcznie usuwane z rdzeni za pomocą narzędzia pomocniczego.

Brak pozostałości po nośnikach ciepła

Nasze części zanurzane w PVC są produkowane przy użyciu bezsolnego systemu wymiany ciepła - całkowicie bez azotanu litu lub azotanu potasu - w celu Maksymalna czystość i bezpieczeństwo. Rezultatem są wyjątkowo czyste, stabilne wymiarowo i trwałe części zanurzane w PVC oraz powłoki PVC, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe - produkowane w sposób przyjazny dla środowiska, z poprawionym bezpieczeństwem pracy i łatwiejszą utylizacją.

Materiał

Standardowy miękki PVC używany przez HAMCO od Covytec® 3841, który będzie wykorzystywany głównie w przemyśle przetwórczym, charakteryzuje się twardością 85 Shore A, co zapewnia dobre połączenie sztywności kształtu i właściwości tłumiących, a w kolorze czarnym wykazuje dobrą odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.

Formuły wolne od ftalanów i zgodne z F&DA Covytec® 9977 BIO o twardości 68 Shore A oraz Covytec® 1649 BIO o twardości 82 Shore A zezwalają ponadto na import oraz Zastosowanie okrągłych nasadek w Rynek amerykański.

Ważne informacje dotyczące jakości

The Grubość ścianki jest mierzona w sposób nieniszczący na otwartym końcu nasadki. Ze względu na proces, wzrasta ona w sposób ciągły w kierunku zamkniętego końca zanurzonych nasadek. Ślady odpływu i krople odpływu Na zamkniętym końcu również nie da się całkowicie uniknąć śladów po procesie produkcyjnym.

Wpisy na blogu – pomocne narzędzie do dalszego kształcenia

Pomocnym narzędziem do przekazywania treści technicznych i specjalistycznych są wpisy na blogu.
Dzięki Państwa Rejestracja do newslettera Upewnij się, że nie przegapisz żadnego z tych wpisów na blogu.

Rozumiemy, że najpierw chcesz sprawdzić, o czym jest wpis na blogu.
Do Fragment książki

Tabela produktów

Ø wewnętrzna [mm]Standardowa wysokość H [mm]Wysokość H min. [mm]Wysokość H maks. [mm]
RD - Czapka305035580
RD - Czapka325035420
RD - Czapka335035400
RD - Czapka355035500
RD - Czapka365035350
RD - Czapka385035400
RD - Czapka395035400
RD - Czapka405035350
RD - Czapka415035350
RD - Czapka425035520
RD - Czapka455035500
RD - Czapka485035310
RD - Czapka495035400
RD - Czapka515035400

Najczęściej zadawane pytania: Grubość ścianek elementów zanurzonych z PVC oraz powłok z PVC

Minimalne lub maksymalne możliwe grubości ścianek zależą w szczególności od energii cieplnej zgromadzonej w metalowych rdzeniach zanurzeniowych ogrzanych w piecu oraz w elementach przeznaczonych do powlekania, czasu przebywania zanurzonych i schładzających się w wannie metalowych rdzeni oraz elementów konstrukcyjnych, a także od geometrii i lepkości tworzywa PVC.

Zasadniczo przy zastosowaniu grubszych rdzeni zanurzeniowych, na przykład rdzeni okrągłych o większej średnicy przeznaczonych do produkcji okrągłych nakładek, można uzyskać również większą grubość ścianek. W celu zabezpieczenia połączeń śrubowych stosuje się Okrągłe nasadki do budowy turbin wiatrowych o długości np. 400 mm i grubości ścianek 4,5 mm.

W przypadku powlekania elementów o niekiedy skomplikowanej geometrii grubość ścianek powłoki należy określić w praktycznych badaniach.

Aby elementy formowane metodą zanurzeniową można było bez problemu wyjąć z rdzeni o różnych kształtach po zakończeniu procesu żelowania, muszą one mieć wystarczającą minimalną grubość ścianki. Jeśli grubość ścianki jest zbyt mała, element formowany metodą zanurzeniową może ulec odkształceniu lub wywróceniu podczas wyjmowania z formy.

Wymagana minimalna grubość ścianki zależy od konkretnej geometrii elementu zanurzanego. Dlatego w naszych ofertach podajemy minimalną grubość ścianki wymaganą z technicznego punktu widzenia.

W zależności od geometrii elementu zanurzanego rdzenie zanurzeniowe są zanurzane i wyjmowane z wanny zanurzeniowej z różną prędkością i na różną głębokość.

Jeśli rdzeń zanurzeniowy pozostaje w komorze zanurzeniowej zbyt krótko, powstająca warstwa PVC będzie zbyt cienka, aby umożliwić późniejsze wyjęcie elementu z formy bez odkształceń i z zachowaniem bezpieczeństwa procesu. W takich przypadkach wydłuża się czas przebywania, aby zapewnić wystarczającą grubość ścianek.

Grubość ścianek naszych elementów formowanych metodą zanurzeniową mierzy się nieniszczącą metodą na otwartym końcu elementu. W tym celu używamy suwmiarki, której ramiona mierzą tylko lekko dotykają wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni elementu z miękkiego PVC. Metoda ta zapewnia wiarygodne wyniki i jest w pełni wystarczająca w przypadku elementów formowanych metodą zanurzeniową. W porównaniu z elementami formowanymi wtryskowo grubości ścianek są stosunkowo szeroko zakrojone, z tolerancją wynoszącą ± 0,2 mm. Ponieważ wymagania dotyczące dokładności wymiarowej są zazwyczaj mniejsze, ta metoda pomiarowa umożliwia bezpieczną i praktyczną kontrolę jakości.

Nie. Zarówno w przypadku formowania zanurzeniowego z PVC (Dip Molding), jak i powlekania zanurzeniowego z PVC (Dip Coating) nie da się uzyskać całkowicie stałej grubości ścianki na całej długości produktu.

Na grubość ścianki wpływają różne czynniki, w tym czas przebywania rdzenia zanurzeniowego lub elementu przeznaczonego do powlekania w plastizolu, energia cieplna zgromadzona w formie lub elemencie, geometria elementu zanurzeniowego lub elementu, a także lepkość zastosowanego miękkiego PVC.

Zasadniczo największa grubość ścianki powstaje w miejscu, w którym rozgrzany rdzeń zanurzeniowy / rozgrzany element po raz pierwszy styka się z plastizolem. Obszar ten pozostaje w wannie zanurzeniowej najdłużej podczas procesu zanurzania, dzięki czemu może się tam utworzyć najgrubsza warstwa PVC.

W przypadku prostej czapki okrągłej grubość ścianki jest zatem największa na zamkniętym końcu i stopniowo maleje w kierunku otwartego końca.

Ponieważ nakładanie warstw odbywa się głównie dzięki energii cieplnej zgromadzonej w rdzeniu zanurzeniowym lub w elementach przeznaczonych do powlekania, a już utworzona warstwa PVC pełni jednocześnie funkcję izolacji termicznej, istnieją fizyczne ograniczenia dotyczące grubości ścianek. Niewielkie wahania grubości ścianki wynikają zatem z charakteru procesu i są technicznie nieuniknione.

Okrągłe pokrywy zanurzeniowe do turbin wiatrowych - Zapytaj teraz

Dostawca dla przemysłu

Wymagania dotyczące dużych i małych ilości Bezpośrednie przetwarzanie

Dostawca dla branży technicznej

Wymagania dotyczące dużych i małych ilości

Uwaga dotycząca pól obowiązkowych i ochrony danychPole obowiązkowe jest zaznaczone. Wszystkie pozostałe pola są dobrowolne. Dane użytkownika będą gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej wyłącznie w celu przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. Informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć tutaj: Ochrona danych.
Dozwolone formaty plików: pdf, jpg, dxf, stp, step, igs, tif, dwg, zip, jpeg (maks. 6 MB na plik)