Kunnskap om ikke-metalliske ekspansjonsfuger

Ikke-metalliske ekspansjonsfuger

 Typisk produktbilde2

Ikke-metalliske ekspansjonsfugerkalles også ikke-metalliske kompensatorer og stoffkompensatorer, som er en type kompensatorer. Ikke-metalliske ekspansjonsfugematerialer er hovedsakelig fiberstoffer, gummi, høytemperaturmaterialer og så videre. De kan kompensere for vibrasjoner i vifter og luftkanaler og deformasjon av rør.

Søknad:

Ikke-metalliske ekspansjonsfuger kan kompensere for aksiale, laterale og vinkelretninger, og har egenskapene ingen skyvkraft, forenklet lagerdesign, korrosjonsbestandighet, høy temperaturmotstand, støyreduksjon og vibrasjonsreduksjon, og er spesielt egnet for varmluftkanaler og røyk- og støvkanaler.

Bomisolator

Tilkoblingsmetode

  1. Flensforbindelse
  2. Tilkobling med rør

Fleksibel ledd

Type

  1. Rett type
  2. Duplekstype
  3. Vinkeltype
  4. Firkantet type

Typisk produktbilde1

Stoffkompensator

1 Kompensasjon for termisk ekspansjon: Den kan kompensere i flere retninger, noe som er mye bedre enn metallkompensatoren som bare kan kompensere på én måte.

2. Kompensasjon av installasjonsfeil: Siden systemfeilen er uunngåelig i forbindelse med rørledningstilkobling, kan fiberkompensatoren bedre kompensere for installasjonsfeilen.

3 Støyreduksjon og vibrasjonsreduksjon: Fiberstoffet (silikonduk osv.) og den varmeisolerende bomullskroppen har funksjonene lydabsorbering og vibrasjonsisolerende overføring, noe som effektivt kan redusere støy og vibrasjon fra kjeler, vifter og andre systemer.

4 Ingen reversert skyvekraft: Siden hovedmaterialet er fiberduk, overføres den svakt. Bruk av fiberkompensatorer forenkler designet, unngår bruk av store støtter og sparer mye materiale og arbeid.

5. God høytemperaturmotstand og korrosjonsmotstand: De utvalgte fluoroplastene og silikonmaterialene har god høytemperaturmotstand og korrosjonsmotstand.

6. God tetningsytelse: Det er et relativt komplett produksjons- og monteringssystem, og fiberkompensatoren kan sikre at det ikke er lekkasje.

7. Lett vekt, enkel struktur, praktisk installasjon og vedlikehold.

8. Prisen er lavere enn metallkompensatoren

 Grunnleggende struktur

1 hud

Huden er den viktigste ekspansjons- og sammentrekningsdelen av den ikke-metalliske ekspansjonsfugen. Den er sammensatt av flere lag med silikongummi eller polytetrafluoretylen med høyt silikainnhold med utmerket ytelse og alkalifri glassull. Det er et høyfast tetningskomposittmateriale. Funksjonen er å absorbere ekspansjon og forhindre lekkasje av luft og regnvann.

2 netting i rustfritt stål

Trådnettet i rustfritt stål er foringen i den ikke-metalliske ekspansjonsfugen, som forhindrer at diverse partikler i sirkulasjonsmediet kommer inn i ekspansjonsfugen og forhindrer at varmeisolasjonsmaterialet i ekspansjonsfugen slipper utover.

3 Isolasjonsbomull

Termisk isolasjonsbomull tar hensyn til de doble funksjonene til termisk isolasjon og lufttetthet i ikke-metalliske ekspansjonsfuger. Den er laget av glassfiberduk, høysilikaduk og forskjellige termiske isolasjonsbomullsfilt. Lengden og bredden er konsistent med det ytre laget. God forlengelse og strekkfasthet.

4 Isolasjonsfylllag

Det varmeisolerende fylllaget er hovedgarantien for varmeisolasjon av ikke-metalliske ekspansjonsfuger. Det er laget av høytemperaturbestandige materialer som flerlags keramiske fibre. Tykkelsen kan bestemmes ved varmeoverføringsberegning i henhold til temperaturen på sirkulasjonsmediet og varmeledningsevnen til det høytemperaturbestandige materialet.

5 hyller

Rammen er en konturbrakett av ikke-metalliske ekspansjonsfuger for å sikre tilstrekkelig styrke og stivhet. Rammens materiale bør tilpasses mediets temperatur. Vanligvis ved 400. Bruk Q235-A 600 under C. Over C er laget av rustfritt stål eller varmebestandig stål. Rammen har vanligvis en flensflate som matcher den tilkoblede røykrøret.

6 rammer

Ledeplaten skal styre strømningen og beskytte det termiske isolasjonslaget. Materialet skal være konsistent med medietemperaturen. Materialene skal være korrosjons- og slitebestandige. Ledeplaten skal heller ikke påvirke forskyvningen av ekspansjonsfugen.

 


Publisert: 10. november 2022