Материалы - Выбор вида шланга для применения в конкретном производстве

Основные свойства материалов

Основные свойства химических высокомолекулярных материалов, из которых изготавливаются гибкие шланги.

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой высокомолекулярный галогенопроизводный углеводород.

Свойства и назначения ПВХ в значительной мере определяются способом его получения.

К основным свойствам ПВХ шлангов, обусловленных свойствам самого материала, следует отнести:

    - высокую механическую прочность; -незначительное механическое удлинение и как следствие низкую эластичность; - низкий удельный вес (химическая структура "рыхлая") и как следствие газопроницаемость, склонность к выветриванию введенных добавок, улучшающие свойства шлангов. Шланг со временем теряет первоначальные свойства. - не горюч, благодаря высокому содержанию хлора (56%); - очень хороший диэлектрик и, как следствие способность накапливать высокий электростатический заряд на внутренней стенке шланга; - низкую абразивостойкость; - быстрое старение на воздухе, и как следствие маленький срок эксплуатации; - стойкость к щелочам и к масляным смесям;

Полиолефиновые композиции

К Полиолефиновым композициям (ПО) - относятся полиэтилены (высокого, среднего и низкого давления) и полипропилены, (алифатические углеводороды и их соединения).

В полиолефиновых композициях (ПО) удачно сочетаются механическая прочность, морозостойкость, химическая стойкость, низкая газопроницаемость и влагопроницаемость, легкость переработки.

Эти свойства позволяют изготавливать шланги на основе этой композиции с очень хорошими эксплуатационными характеристиками.

К основным свойствам полиолефиновых шлангов, обусловленных свойствам самого материала, следует отнести:

    -Морозоустойчивость. Шланг не теряет своих характеристик при очень низких температурах (до - 60 градусов цельсия); -значительное удлинение при растяжении (до 800%) и как следствие высокая эластичность. Этим обуславливается то, что шланг из полиолефина не растрескивается при многократных перегибах; - высокую абразивостойкость; - высокую плотность материала, газонепроницаемость и как следствие - сохранение своих первоначальных характеристик длительное время; -невысокое удельное электрическое сопротивление, что не позволяет отнести его к разряду диэлектриков. Это свойство зависит от наличия электропроводных добавок. Как следствие шланг из полиолефина не способен накапливать высокий электрический потенциал внутри шланга.

Полиуретаны

Полиуретанами (ПУ) называют высокомолекулярные соединения, содержащие в основной цепи макромолекулы уретановые группировки.

В зависимости от исходных материалов и строения макромолекул ПУ могут быть термопластичными и термореактивными, пластичными и хрупкими, мягкими и твердыми. Присутствие кислорода в высокомолекулярной цепи делают ПУ более эластичными.

Отличительными свойствами ПУ, применяемых при изготовлении шлангов являются эластичность, устойчивость к старении, стойкость к воздействию агрессивных сред, низкое влагопоглощение, хорошую морозоустойчивость, высокую износостойкость. Именно эти свойства привлекают производителей гибких шлангов.

Некоторые выводы

Как видно из вышеизложенного: ПВХ, ПО, ПУ - это три разных больших класса полимерных материалов. Свойства шлангов, изготовленных на основе одной и той же композиции (например, полиуретана) могут сильно отличаться друг от друга, в зависимости от технологии изготовления Ш, от введенных добавок и технологии изготовления самого шланга.

Это объясняет тот факт, что на рынке представлены полиуретановые шланги разных производителей и по разным ценам.

То же самое относится и к шлангам, изготовленных на основе композиций ПВХ и ПО.

Рабочая среда: газ, воздух

Корпус: нержавеющая сталь

Рабочая температура от -10 до + 300°С

Макс, рабочее давление для газа 4 бар, для воздуха 16 бар

Стандартное исполнение: 500, 800 и 1000 мм

Другая длинна: по запросу

Тип

ES...R

ES...F

Внутренняя резьба

Ј

3/8

Ѕ

Ѕ

1

1 ј

1 Ѕ

2

Ном. двигателя

8

10

16

20

25

32

40

50

65

80

100

Похожие статьи




Материалы - Выбор вида шланга для применения в конкретном производстве

Предыдущая | Следующая