Duży blok izostatycznego grafitu do konstrukcji przemysłowych
Duży blok izostatycznego grafitu
,Blok izostatycznego grafitu strukturalnego
,Komponenty strukturalne Isostatyczny blok grafitowy
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 |