南京德国Murtfeld链条导向件代理商

时间:2021年09月14日 来源:

链条导向件的加工技术及应用介绍
链条导向件的加工技术
压制烧结
  压制烧结是超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)原始的加工方法。此法生产效率颇低,易发生氧化和降解。为了提高生产效率,可采用直接电加热法〔1〕;另外,Werner和Pfleiderer公司开发了一种超高速熔结加工法〔2〕,采用叶片式混合机,叶片旋转的速度可达150m/s,使物料只在几秒内就可升至加工温度。
挤出成型
  挤出成型设备主要有柱塞挤出机、单螺杆挤出机和双螺杆挤出机。双螺杆挤出多采用同向旋转双螺杆挤出机。 60年代大都采用柱塞式挤出机,70年代中期,日、美、西德等先后开发了单螺杆挤出工艺。日本三井石油化学公司于1974年取得了圆棒挤出技术的成功。我国于1994年底研制出Φ45型超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)专业单螺杆挤出机,并于1997年取得了Φ65型单螺杆挤出管材工业化生产线的成功。

柯诺维链条导向件用超高分子聚乙烯(UPE)进口原料+独特的配方和工艺+精密加工+质量管理体系标准出厂检验。南京德国Murtfeld链条导向件代理商

选择链条导向件需要了解的问题

链条导向件都有哪些特性:
 
  链条导向件具有经济、无污染特性、高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保、磨损小、摩擦阻力小、自行润滑、不需任何润滑油、抗冲击性,使用温度范围零下200度到80摄氏度,在潮湿环境下不易受潮,具有高的抗化学性能,有抗腐蚀性,另外可以根据客户的一些特殊坏境选择材料制作链条导向件,例如:耐高温,高负载等等。
 
购买链条导向件需要了解的问题:
1、链条导向件会应用于动态或静态的负载。
2、链条导向件是不是应用于以下环境因素,例如化学品、冷或热水,蒸气、其它污染物。
3、工作温度是八十五度到零下一百九十度。
4、链条导向件与钢槽是怎样安装的。

徐州德国Murtfeld链条导条挤出成型的的链条导向件相比加工成型的导向件,耐磨性没那么好。

柯诺维链条导向件、耐磨条、托轨的优点:

1、我们的链条导向件具有很高的抗化学性能、有抗腐蚀性。

2、采用840万超高分子量耐磨,耐温工程塑料K840材料,具有经济,无污染特性。

3、使用温度范围-200~ 80℃,还具有减震作用,并在潮湿环境下不易受潮.链条托轨-塑料导向件选用进口Ticona(泰科纳)840万超高分子聚乙烯(PE-UHMW)高耐磨,耐温工程塑料K840,PE-UHM材料,具有经济,无污染特性.高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保等高精度的链条导向。链条导轨-磨损小.摩擦阻力小.自行润滑.(不需任何润滑油),具有抗冲击性.使用温度范围-200~+80℃.具有减震作用,在潮湿环境下不易受潮.具有高的抗化学性能.有抗腐蚀性.通过欧盟EU和美国FDA认证,可直接和食品接触使。


链条导向件具有以下特点:

1.链条导向件的抗冲击强度高,尤其是低温抗冲击强度。

2.链条导向件的耐磨性强,其耐磨强度是尼龙66和聚四氟乙烯的5倍,是碳钢的7倍。

3.链条导轨的摩擦系数小,只有0.07-0.11,且具有良好的自润滑性。

4.不粘附性好,对表面粘附物易于清理。

5.化学性能稳定,绝大多数的无机、有机酸、碱、盐和有机溶剂对超高分子量聚乙烯都没有腐蚀性。

6.链条导向件的抗老化性优异,在自然光照下,其老化寿命为50年以上。

7.完全卫生无毒,超高分子量聚乙烯适用于食品、医药等对卫生条件要求高的行业。

8.链条导向件的重量与金属相比,质量轻。便于搬运和安装。 没有链条张紧器,会造成链条拉长、加剧磨损。


链条导向件产品的生产应用情况:
机械行业:用于仪表罩壳、部分零件及电器零件等。 
矿山工业:制造人工槽装衬、闸板,链板,振动筛板,输送板,矿车衬板。 一般机械工业:制造各种轴套,齿轮,衬套,滑动板,叶轮等。
车辆制造及运输工业:主要制品有自卸车,自卸船衬板,火车车辆耐冲击零件等。 
造纸行业:主要生产真空吸水箱面板和刮水板,压密部件,接头,机动密封轴杆,片导轮,刮刀,过滤器等。 
纺织工业:制造各种皮结,卷纤子,打梭棒,齿轮,联结。扫花杆,缓冲块,杆轴套,摆动后梁等抗冲击耐磨损零件。 
饮食轻工业:制造面板,菜板,工作面板,凸轮,齿轮等。

超高分子聚乙烯链条导向件的主要特点有高自润滑、不吸水,破坏因吸水形成分子链,消除粘结,下料自然顺畅。长春激光行业链条托轨

链条导向件优良的耐低温性能,即使在176℃时也不脆裂。南京德国Murtfeld链条导向件代理商

  链条张紧器的加工工艺:
   链条张紧器主要部分是与链条接触的工程塑料超高分子聚乙烯部分,
我们介绍一下工程塑料超高分子聚乙烯部分:
冲击强度:
  UHMWPE的冲击强度,在所有工程塑料中名列前茅,UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。耐冲击性如此之高,以致于采用通常冲击试验方法难以使其断裂破坏。其冲击强度随分子量的增大而提高,在分子量为150万时达到最大值,然后随分子量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是,它在液氮中(-195℃)也能保持优异的冲击强度,这一特性是其它塑料所没有的。此外,它在反复冲击表面硬度更高。


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