Síťový pás pece pro pružinové temperování
Cat:Síťovaný pás temperovací pece
Síťový pás pece s pružinovým temperováním je vyroben z dovážené nerezové oceli 321 nebo 304, která vykazuje stabilní tepelnou odolnost a vynikající...
See DetailsPravá síťovaný pás odolný proti tepelnému zpracování se vybírá na základě přizpůsobení složení slitiny a typu vazby teplotě a zatížení pece – nikoli výběrem nejlevnější varianty z katalogu. Pás dimenzovaný na nepřetržitý provoz při 850 °C předčasně selže v nauhličovací peci při 1050 °C, zatímco nadměrně specifikovaný pás pro nízkoteplotní sušicí pec zbytečně plýtvá rozpočtem. Správná shoda zabrání nákladným neplánovaným odstávkám a prodlouží životnost řemene z několika měsíců na několik let.
Každý síťový pás odolný proti tepelnému zpracování je vyroben ze slitiny vybrané speciálně pro tepelné a chemické prostředí, kterému bude čelit. Slitina je jediným největším faktorem oddělujícím pás, který přežije 18 měsíců od pásu, který přežije 5 let ve stejné peci.
| Typ slitiny | Maximální trvalá teplota | Typická aplikace |
| 304 Nerezová ocel | Až 870°C | Žíhání, sušení, nízkonapěťový ohřev |
| 309/310 Nerezová ocel | Až 1035°C | Slinování, kalení, pájení |
| Slitiny niklu a chrómu | Až 1150°C | Nauhličování, vysokoteplotní slinování |
Častou chybou je výběr slitiny pouze na základě špičkové teploty pece bez zohlednění atmosféry. Prostředí nauhličování a nitridace je chemicky agresivní i při mírných teplotách a řemen z nerezové oceli 304 vystavený nauhličovací atmosféře při pouhých 900 °C může utrpět vysrážení karbidu a křehnutí mnohem rychleji než stejný řemen v peci s čistým vzduchem při této teplotě.
Geometrie vazby ovlivňuje současně tři věci: nosnost, podporu produktu a proudění vzduchu pásem. Výběr špatné vazby pro dopravovaný produkt často způsobuje větší provozní bolesti než výběr špatné slitiny.
Například pás se spirálovou vazbou obvykle nabízí 60–70 % otevřené plochy ve srovnání se zhruba 40–50 % u standardní vyvážené vazby. Tento rozdíl se přímo promítá do rychlejšího a rovnoměrnějšího ohřevu lehkých produktů, ale také to znamená, že spirálově tkaný pás přenáší podstatně menší zatížení na jednotku šířky – což z něj dělá špatnou náhradu v pecích přepravujících husté kovové součásti.
Průměr drátu v rámci dané slitiny a typu vazby přímo určuje, jakou váhu unese síťový pás odolný proti tepelnému zpracování bez trvalého natažení nebo prověšení mezi nosnými kolejnicemi. Tlustší drát zvyšuje nosnost, ale snižuje flexibilitu a otevřenou plochu, takže volba je vždy kompromisem spíše než jednoduchým rozhodnutím „větší, tím lepší“.
| Průměr drátu | Relativní nosnost | Nejlepší fit |
| 0,8–1,2 mm | Nízká | Lehká elektronika, drobné součástky |
| 1,4–2,0 mm | Střední | Všeobecné tepelné zpracování, keramika |
| 2,3 mm a více | Vysoká | Těžké odlitky, kované kovové díly |
Poddimenzovaný průměr drátu je častou příčinou předčasného selhání řemenu – řemen, který se pod zatížením prohýbá i o 2–3 % nad svou jmenovitou toleranci, bude mít nerovnoměrné opotřebení na okrajích a zrychlené natažení ve středu, což zkrátí očekávanou životnost až o polovinu.
Atmosféra pece dramaticky mění korozní chování pásu odolného vůči tepelnému zpracování ve srovnání s tím, jak se stejná slitina chová pod širým nebem. Redukční atmosféry (běžné při lesklém žíhání) jsou obecně méně agresivní vůči slitinám nikl-chrom než oxidační atmosféry při stejné teplotě. Nitridační atmosféry mohou naproti tomu způsobit křehnutí dusíkem v řemenech, které nejsou specificky určeny pro toto prostředí, což vede k náhlému praskání spíše než k postupnému opotřebení.
Pásy určené pro oxidační prostředí, prostředí s vysokou vlhkostí nebo solnou lázní těží z vyššího obsahu chrómu, protože chrom tvoří stabilní oxidovou vrstvu, která zpomaluje další oxidaci. Řemen s obsahem 25 % chrómu typicky překoná řemen s 18 % chrómu s velkým náskokem v nepřetržitém oxidačním provozu nad 900 °C, i když oba mohou při dodání vypadat stejně.
I správně specifikovaný síťovaný pás odolný proti tepelnému zpracování bude bez řádné manipulace a údržby nedostatečný. Několik postupů důsledně odděluje dlouhotrvající instalace od těch, které vyžadují častou výměnu:
Volba mezi možnostmi síťových pásů odolných vůči tepelnému zpracování nakonec spočívá v přizpůsobení čtyř proměnných najednou – slitina, vazba, průměr drátu a atmosféra – konkrétnímu procesu pece, spíše než optimalizace jediného faktoru v izolaci. Nauhličovací pec běžící nepřetržitě při 950 °C v atmosféře bohaté na uhlík vyžaduje slitinu s vysokým obsahem niklu ve vyvážené vazbě se silnějším drátem, aby zvládla chemické působení i hmotnost součásti. Naproti tomu sušicí pec běžící na 300 °C může používat lehčí 304 nerezovou spirálovou vazbu bez jakéhokoli kompromisu ve výkonu, za zlomek nákladů.
Zařízení, která dokumentují špičkovou teplotu pece, typ atmosféry a typickou hmotnost náplně před vyžádáním cenových nabídek, mají mnohem lepší pozici pro přesné porovnání možností, protože tyto tři datové body samy o sobě eliminují většinu neshodných specifikací pásu před objednáním jediného vzorku.
Hlavní novinka přišla z oblasti přípravků pro tepelné zpracování: speciální síťový pás pro sil...
READ MOREPři nepřetržitém průmyslovém tepelném zpracování – jako je nauhličování, nitridace, slinov...
READ MORERevoluční nová generace vysoce výkonného sítového pásu slinovací pece. Tento produkt využívá n...
READ MOREVelkolepě představila svou novou generaci vysoce houževnatých sítových pásů pro kalicí pece sp...
READ MORECo je tepelně zpracovaný síťovaný pás a jaký materiál potřebujete? A Tepelně...
READ MOREKovový dopravníkový pás vs. drátěný dopravníkový pás: technický rámec výběru ...
READ MORE