Duży blok izostatycznego grafitu do konstrukcji przemysłowych

Duży blok izostatycznego grafitu do konstrukcji przemysłowych
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa marki: Fangda
Certyfikacja: Iso9001
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia: 1 sztuka
Podsumowanie produktu
Duże izostatyczne bloki grafitowe do elementów konstrukcyjnych przemysłowych Opis produktu Duże bloki izostatycznych grafitu są przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających nadmiarowych komponentów o spójnych właściwościach i wysokiej niezawodności strukturalnej.Wykorzystanie zaawansowanej ...
Atrybuty niestandardowe produktu
Podkreślić

Duży blok izostatycznego grafitu

,

Blok izostatycznego grafitu strukturalnego

,

Komponenty strukturalne Isostatyczny blok grafitowy

Port:
Qingdao, Szanghaj, Tianjin, Kanton
Sposób rozładowania:
Automatyczny
Gęstość:
1,75 - 1,90 g/cm3
OEM:
Tak
Wykończenie powierzchni:
Gładki
Czystość:
Wysoka (zwykle > 99% węgla)
Zawartość węgla:
99,9-99,99%
Twardość Shore'a:
65 HSD
Odzyskiwanie pojemności:
560L
Skład chemiczny:
Węgiel
Aplikacje:
Elektrody, wymienniki ciepła, reaktory jądrowe, przemysł półprzewodników
opór elektryczny:
8-14 uΩ.m
Pojemność ładowania:
100-1000 kg
Słowa kluczowe:
pręt grafitowy
Tworzywo:
grafit izostatyczny
Kolor:
Czarny
Kształt:
solidny blok
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy

Duże izostatyczne bloki grafitowe do elementów konstrukcyjnych przemysłowych

Opis produktu

Duże bloki izostatycznych grafitu są przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających nadmiarowych komponentów o spójnych właściwościach i wysokiej niezawodności strukturalnej.Wykorzystanie zaawansowanej technologii prasowania izostatycznego, te bloki grafitowe utrzymują jednakową gęstość i właściwości izotropowe w całej objętości, nawet przy dużych wymiarach.

Materiał wykazuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną, niską ekspansję termiczną i silną odporność na wstrząsy cieplne.Te właściwości sprawiają, że nadaje się do dużych elementów konstrukcyjnych narażonych na wysokie temperatury i obciążenia mechaniczne.Homogeniczna mikrostruktura zapewnia przewidywalne zachowanie podczas obróbki i obsługi.

Duże bloki izostatycznych grafitu są szeroko stosowane w piecach metalurgicznych, sprzęcie do wzrostu kryształów, systemach odlewu ciągłego i dużych instalacjach obróbki cieplnej.Można je wytworzyć na belki., płyt, ram i innych niestandardowych elementów konstrukcyjnych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami przemysłowymi.

Pomimo wielkości te bloki grafitowe zapewniają dobrą obróbkę, umożliwiając precyzyjne kształtowanie i ściśle dopuszczalne tolerancje.Długa żywotność i stabilna wydajność pomagają zmniejszyć czas przerw i koszty utrzymania w dużych zakładach przemysłowych.

Główne zalety obejmują elastyczność konstrukcyjną, stabilność konstrukcyjną i efektywną kosztowo wydajność dla ciężkich zastosowań przemysłowych wymagających dużych komponentów grafitowych.

 

Parametry porównawcze Zalety
Koszty produkcji Grafit o tej samej objętości kosztuje tylko około 25% kosztów elektrod miedzianych.
Prędkość obróbki Prędkość obróbki jest 3 ̇ 5 razy szybsza niż elektrody miedziane, obrobiona powierzchnia jest gładka.Prędkość obróbki wyładowania elektrycznego jest 1/3 do 2 razy szybsza niż w przypadku tradycyjnych elektrod miedzianych, co czyni go bardziej odpowiednim do obróbki surowej.
Dokładność obróbki Dobra precyzja obróbki, CTE to 1/4 miedzi, łatwe polerowanie.
Waga Gęstość grafitu wynosi tylko 1/5 miedzi, jest bardziej odpowiedni do produkcji większych elektrod.
Strata Wykorzystywany jako elektrodę EDM, której zużycie wynosi tylko 1/3 ‰ 1/5 elektrody miedzianej, powłoka rozkładu iskry węglanu kompensuje utratę elektrody.
Odporność na wysokie temperatury Punkt topnienia grafitu wynosi do 3650°C, bez deformacji w warunkach pracy w wysokich temperaturach i bardziej nadaje się do obróbki elektrody kostnej.
Spójność elektrody Uszkodzone części grafitowe można połączyć przewodzącym klejem, dzięki czemu efektywnie oszczędza się czas produkcji i obniża się koszt materiału.

 

Klasa Gęstość masowa (g/cm3) Odporność elektryczna (μΩ·m) Siła na ściskanie (MPa) Siła gięcia (MPa) Twardota brzegu Zawartość popiołu (ppm) Współczynnik rozszerzenia termicznego (×10−6/°C) Przewodność cieplna (W/m·K) Wielkość cząstek (μm) Wnioski
EDM-10 1.86 12 110 52 66 200 6 100 10 Precyzyjne formy do obróbki elektrycznej
EDM-60 1.88 11 140 70 66 200 5.7 100 6 Precyzyjne formy do obróbki elektrycznej
EDM-T8 1.75 13 90 50 60 200 6 100 8 Wysokoprzestrzenne elektrody, 3D wykrzywione formy szklane telefonów komórkowych
EDM-T5 1.77 14 100 55 65 200 5.8 100 5 Wysokoprzestrzenne elektrody, 3D wykrzywione formy szklane telefonów komórkowych
EDM-T3 1.75 16 120 65 68 200 5.8 85 3 Wysokoprzestrzenne elektrody, 3D wykrzywione formy szklane telefonów komórkowych

 

Powiązane produkty