Bloco de grafite isostática de grande dimensão para componentes estruturais industriais
Bloco de grafite isostática de grande dimensão
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Blocos de grafite isostática de grande dimensão para componentes estruturais industriais
Descrição do produto
Os blocos de grafite isostática de grande tamanho são projetados para aplicações industriais que exigem componentes de grandes dimensões com propriedades consistentes e alta fiabilidade estrutural.Utilizando tecnologia avançada de prensagem isostática, estes blocos de grafite mantêm densidade uniforme e desempenho isotrópico em todo o seu volume, mesmo em grandes dimensões.
O material apresenta excelente resistência mecânica, baixa expansão térmica e forte resistência ao choque térmico.Estas propriedades tornam-no adequado para grandes componentes estruturais expostos a altas temperaturas e cargas mecânicasA microestrutura homogénea garante um comportamento previsível durante a usinagem e o serviço.
Os blocos de grafite isostática de grande tamanho são amplamente utilizados em fornos metalúrgicos, equipamentos de crescimento de cristais, sistemas de fundição contínua e grandes instalações de tratamento térmico.Podem ser transformados em vigas, placas, estruturas e outros componentes estruturais personalizados de acordo com requisitos industriais específicos.
Apesar do seu tamanho, estes blocos de grafite oferecem uma boa maquinariabilidade, permitindo uma moldagem precisa e tolerâncias apertadas.A sua longa vida útil e o seu desempenho estável ajudam a reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção em operações industriais de grande escala.
As principais vantagens incluem flexibilidade de projeto, estabilidade estrutural e desempenho econômico para aplicações industriais pesadas que exigem grandes componentes de grafite.
| Parâmetros de comparação | Vantagens |
|---|---|
| Custos de produção | O grafite do mesmo volume custa apenas cerca de 25% do que os eletrodos de cobre. |
| Velocidade de usinagem | A velocidade de usinagem é 3×5 vezes mais rápida do que o eletrodo de cobre, a superfície usinada é lisa.A velocidade de usinagem de descarga elétrica é 1/3 a 2 vezes mais rápida do que a dos elétrodos de cobre tradicionais, tornando-o mais adequado para a usinagem em bruto. |
| Precisão de usinagem | Boa precisão de usinagem, CTE é 1/4 de cobre, fácil de polir. |
| Peso | A densidade do grafite é apenas 1/5 do cobre, é mais adequado na produção de eletrodos maiores. |
| Perda | Utilizado como eletrodo EDM, cujo consumo é de apenas 1/31/5 do eletrodo de cobre, o revestimento de decomposição por faísca de carburo compensa a perda do eletrodo. |
| Resistência à alta temperatura | O ponto de fusão do grafite é de até 3650°C, sem deformação em condições de trabalho de alta temperatura, e mais adequado para a usinagem de eletrodos ósseos. |
| Coesão dos eléctrodos | As peças danificadas de grafite podem ser coladas com adesivos condutores, economizando efetivamente tempo de produção e reduzindo os custos de materiais. |
| Grau | Densidade de massa (g/cm3) | Resistividade elétrica (μΩ·m) | Resistência à compressão (MPa) | Resistência flexural (MPa) | Dureza da costa | Teor de cinzas (ppm) | Coeficiente de expansão térmica (×10−6/°C) | Conductividade térmica (W/m·K) | Tamanho das partículas (μm) | Aplicações |
| Método de detecção de explosivos | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 200 | 6 | 100 | 10 | Módulos de mecanização de precisão |
| Método de detecção de danos | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 200 | 5.7 | 100 | 6 | Módulos de mecanização de precisão |
| EDM-T8 | 1.75 | 13 | 90 | 50 | 60 | 200 | 6 | 100 | 8 | Eletrodo de alta precisão, moldes de vidro curvo 3D de telemóvel |
| EDM-T5 | 1.77 | 14 | 100 | 55 | 65 | 200 | 5.8 | 100 | 5 | Eletrodo de alta precisão, moldes de vidro curvo 3D de telemóvel |
| EDM-T3 | 1.75 | 16 | 120 | 65 | 68 | 200 | 5.8 | 85 | 3 | Eletrodo de alta precisão, moldes de vidro curvo 3D de telemóvel |