Descrição do produto
Roda dentada de plástico de engenharia Pom
O POM (poliformaldeído) é um plástico de engenharia, um polímero linear, de alta densidade e alta cristalinidade, sem cadeias laterais, apelidado de "aço plástico". Possui excelentes propriedades em diversas áreas, como resistência ao desgaste, alta dureza, resistência à impregnação, boa rigidez (módulo de elasticidade à tração), estabilidade química, resistência ao isolamento e estabilidade dimensional. O POM é amplamente utilizado nas indústrias automotiva, de produtos eletrônicos e elétricos, de bens de consumo, de tubulações e conexões, de equipamentos de precisão, entre outros, podendo substituir metais como bronze, zinco e estanho.
Com exceção do POM-H, que geralmente é copolimerizado com óxido de etileno para evitar a fusão do material POM em altas temperaturas, o POM-H apresenta melhor desempenho que o POM-C em termos de alta cristalinidade, resistência mecânica e rigidez. Já o POM-C apresenta melhor desempenho que o POM-H em termos de baixo ponto de fusão, estabilidade térmica, fluidez e usinabilidade.
Além disso, o POM-H+PTFE, feito de resina Delrin POM com fibras de Teflon simetricamente agrupadas, apresenta baixo coeficiente de atrito, boa lubrificação, resistência ao desgaste e não sofre deformação por fluência.
Indústria automotiva: O POM tem ampla aplicação na indústria automotiva, pois as peças mecânicas fabricadas com esse material apresentam vantagens como alta resistência mecânica, alta dureza, boa resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito, facilidade de manutenção e redução de custos. Podem ser utilizadas em automóveis em substituição a engrenagens planetárias e semicirculares de cobre, economizando material e aumentando a vida útil do produto. No sistema de combustível do motor, são utilizados componentes como válvulas de mangueiras, tampa do radiador, reservatório do líquido de arrefecimento, válvula de água, tampa do reservatório de óleo, rotor da bomba, carcaça do motor de combustão interna e pedal do acelerador, entre outros.
Indústrias eletrônicas e elétricas: Devido ao seu baixo consumo de energia, alta rigidez dielétrica, resistência de isolamento e resistência ao arco elétrico, o POM tem sido amplamente aplicado nas indústrias eletrônicas e elétricas, em componentes como: carcaça de chave eletrônica, carcaça de tesoura eletrônica, carcaça de perfuradora de carvão, alavanca de interruptor, peças para telefones, gravadores sem fio, gravadores de vídeo, televisores, computadores, eletrografos, calculadoras, suporte para fitas de gravadores e assim por diante.
Máquinas agrícolas: Partes de pulverizadores manuais, juntas e peças de transporte de semeadoras, peças de máquinas de ordenha, carcaças de sistemas de irrigação e drenagem, válvulas, juntas e buchas de água, etc.
Outro campo:
Máquinas para indústria farmacêutica e de embalagens: incluem parafuso transportador, engrenagem planetária, barra dentada, roda dentada, barra amortecedora, entre outros.
Indústrias da construção civil: Torneira de água, caixilho de janela, bacia de lavar roupa, caixa d'água, polia para cortina, carcaça de hidrômetro e conexão de tubulação de água.
| Propriedade | Item nº. | Unidade | POM-C | POM-H | POM-H+PTFE | |
| Propriedades Mecânicas | 1 | Densidade | g/cm3 | 1.41 | 1.43 | 1.50 |
| 2 | Absorção de água (23ºC no ar) | % | 0.20 | 0.20 | 0.17 | |
| 3 | Resistência à tracção | MPa | 68 | 78 | 55 | |
| 4 | Deformação por tração na ruptura | % | 35 | 35 | 10 | |
| 5 | Tensão compressiva (com deformação nominal de 2%) | MPa | 35 | 40 | 37 | |
| 6 | Resistência ao impacto Charpy (sem entalhe) | KJ/m² | ≥150 | ≥200 | ≥30 | |
| 7 | Resistência ao impacto Charpy (com entalhe) | KJ/m² | 7 | 10 | 3 | |
| 8 | Módulo de elasticidade à tração | MPa | 3100 | 3600 | 3200 | |
| 9 | dureza por indentação de esfera | N/mm² | 140 | 160 | 140 | |
| 10 | dureza Rockwell | – | M84 | M88 | M84 | |
| Material: | POM |
|---|---|
| Cor: | Preto, Branco |
| Ferramentas: | Torno CNC |
| Tamanho: | De acordo com o desenho ou amostra |
| Pacote de transporte: | Embalagem em caixa de papelão e palete de madeira. |
| Especificação: | RoHS |
| Exemplos: |
US$ 2 peças
1 unidade (pedido mínimo) | |
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| Personalização: |
Disponível
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Os compressores de ar podem ser usados para limpeza e para remover poeira?
Sim, compressores de ar podem ser usados com eficácia para limpeza e remoção de poeira em diversas aplicações. Veja como os compressores de ar são utilizados para esses fins:
1. Limpeza de máquinas e equipamentos:
Os compressores de ar são comumente usados para a limpeza de máquinas e equipamentos em indústrias como a de manufatura, automotiva e da construção civil. O ar comprimido é direcionado através de um bocal ou acessório de pistola de ar para remover poeira, detritos e outros contaminantes de superfícies, frestas e áreas de difícil acesso. O ar de alta pressão desaloja e remove eficazmente a poeira acumulada, ajudando a manter o desempenho e a limpeza dos equipamentos.
2. Limpeza de superfícies:
Os compressores de ar também são utilizados para a limpeza de superfícies em diversos ambientes, incluindo residências, escritórios e oficinas. O ar comprimido pode ser usado para remover poeira de móveis, prateleiras, equipamentos eletrônicos e outros objetos. Ele proporciona um método rápido e eficiente de limpeza, especialmente para itens delicados ou com detalhes complexos, onde os métodos tradicionais de limpeza podem ser difíceis de usar.
3. Limpeza de sistemas de climatização (HVAC):
Os compressores de ar são utilizados para a limpeza de sistemas de climatização (aquecimento, ventilação e ar condicionado). O ar comprimido pode ser usado para remover poeira, sujeira e detritos de dutos de ar, saídas de ar e serpentinas de resfriamento. Isso ajuda a melhorar a eficiência e a qualidade do ar dos sistemas de climatização, prevenindo o acúmulo de contaminantes que podem afetar a qualidade do ar interno.
4. Soprar poeira em oficinas:
Em oficinas e garagens, compressores de ar são frequentemente usados para remover poeira e detritos de bancadas, ferramentas elétricas e áreas de trabalho. O ar comprimido é direcionado para expelir partículas soltas e manter um ambiente de trabalho limpo e seguro. Isso é particularmente útil em marcenaria, metalurgia e outras profissões onde poeira e detritos podem se acumular durante os processos de fabricação ou produção.
5. Limpeza de equipamentos eletrônicos e de informática:
Os compressores de ar são utilizados para a limpeza de equipamentos eletrônicos e de informática. O ar comprimido é usado para remover poeira e detritos de teclados, gabinetes de computador, placas de circuito e outros componentes eletrônicos. Isso ajuda a prevenir o superaquecimento e a manter o funcionamento adequado de dispositivos eletrônicos sensíveis.
6. Aplicações de limpeza industrial:
Os compressores de ar são amplamente utilizados em aplicações de limpeza industrial. São empregados em ambientes industriais, como fábricas e armazéns, para a limpeza de grandes superfícies, linhas de produção e equipamentos. O ar comprimido é direcionado através de acessórios de limpeza especializados ou sistemas de limpeza pneumáticos para remover poeira, sujeira e contaminantes com eficiência.
Ao utilizar compressores de ar para limpeza e remoção de poeira, é importante seguir as precauções e diretrizes de segurança. O ar de alta pressão pode causar ferimentos se direcionado para o corpo ou equipamentos sensíveis. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual adequados, como óculos de segurança e luvas, e assegurar que a pressão do ar esteja regulada para evitar força excessiva.
De forma geral, os compressores de ar oferecem uma solução versátil e eficaz para limpeza e remoção de poeira em diversas aplicações, representando uma alternativa conveniente aos métodos de limpeza tradicionais.
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Como solucionar problemas comuns em compressores de ar?
A resolução de problemas comuns em compressores de ar pode ajudar a identificar e solucionar problemas que afetam o desempenho e a funcionalidade do compressor. Aqui estão alguns passos para solucionar problemas comuns em compressores de ar:
1. Sem energia:
- Verifique a fonte de alimentação e certifique-se de que o compressor esteja devidamente conectado.
- Inspecione o disjuntor ou a caixa de fusíveis para garantir que não tenha desarmado ou queimado.
- Verifique se o interruptor de alimentação ou o painel de controle do compressor está ligado.
2. Baixa pressão atmosférica:
- Verifique o manômetro do compressor. Se a pressão estiver abaixo do nível desejado, o compressor pode não estar gerando pressão suficiente.
- Verifique se há vazamentos de ar no sistema. Vazamentos podem causar queda de pressão. Preste atenção a ruídos de assobio ou use uma solução de água com sabão para identificar a localização dos vazamentos.
- Certifique-se de que o filtro de entrada do compressor esteja limpo e desobstruído, pois isso pode restringir o fluxo de ar e reduzir a pressão.
3. Ruído ou vibração excessivos:
- Inspecione a montagem e a base do compressor para garantir que estejam seguras e estáveis. Montagens soltas podem causar ruído e vibração excessivos.
- Verifique se há componentes soltos ou danificados, como correias, polias ou suportes do motor. Aperte ou substitua conforme necessário.
- Verifique se o sistema de refrigeração do compressor, como o ventilador ou as aletas, está limpo e livre de obstruções. O superaquecimento pode causar aumento de ruído e vibração.
4. Vazamentos de ar:
- Inspecione todas as conexões, válvulas, acessórios e mangueiras em busca de vazamentos. Aperte ou substitua quaisquer componentes soltos ou danificados.
- Aplique uma solução de água com sabão nas áreas suspeitas e observe se há formação de bolhas. As bolhas indicam vazamentos de ar.
- Considere usar selante de rosca ou fita de Teflon em conexões roscadas para garantir uma vedação adequada.
5. Umidade excessiva no ar comprimido:
- Verifique a válvula de drenagem do compressor e certifique-se de que está funcionando corretamente. Abra a válvula para liberar qualquer umidade acumulada.
- Inspecione e limpe o separador de umidade ou secador de ar do compressor, se equipado.
- Considere instalar equipamentos adicionais de filtragem ou secagem para remover a umidade do sistema de ar comprimido.
6. Superaquecimento do motor:
- Certifique-se de que o sistema de refrigeração do compressor esteja limpo e desobstruído.
- Verifique as entradas de ar do motor e limpe qualquer poeira ou detrito que possa estar bloqueando o fluxo de ar.
- Verifique se o compressor não está sendo operado em um ambiente excessivamente quente.
- Verifique os níveis de lubrificação do motor e certifique-se de que estejam dentro da faixa recomendada pelo fabricante.
- Considere usar um protetor de sobrecarga térmica para evitar o superaquecimento do motor.
Se a resolução desses problemas comuns não solucionar a questão, pode ser necessário consultar o manual do fabricante ou procurar a ajuda de um técnico qualificado. A manutenção regular, como limpeza, lubrificação e inspeção, também pode ajudar a prevenir problemas comuns e garantir o desempenho ideal do compressor de ar.
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Como a pressão do ar é medida em compressores de ar?
A pressão do ar em compressores é normalmente medida usando uma das duas unidades comuns: libras por polegada quadrada (PSI) ou bar. Aqui está uma breve explicação de como a pressão do ar é medida em compressores:
1. Libras por polegada quadrada (PSI): PSI é a unidade de medida de pressão mais utilizada em compressores de ar, especialmente na América do Norte. Representa a força exercida por uma libra de força sobre uma área de uma polegada quadrada. Os manômetros de compressores de ar geralmente exibem leituras de pressão em PSI, permitindo que os usuários monitorem e ajustem a pressão conforme necessário.
2. Bar: O bar é outra unidade de pressão comumente usada em compressores de ar, principalmente na Europa e em muitas outras partes do mundo. É uma unidade métrica de pressão equivalente a 100.000 pascais (Pa). Os compressores de ar podem ter manômetros que exibem leituras em bar, oferecendo uma opção de medição alternativa para usuários nessas regiões.
Para medir a pressão do ar em um compressor de ar, um manômetro é normalmente instalado na saída do compressor ou no reservatório. O manômetro é projetado para medir a força exercida pelo ar comprimido e exibir a leitura na unidade especificada, como PSI ou bar.
É importante observar que a pressão de ar indicada no manômetro representa a pressão em um ponto específico do sistema do compressor de ar, normalmente na saída ou no reservatório. A pressão real no ponto de uso pode variar devido a fatores como queda de pressão nas linhas de ar ou restrições causadas por conexões e ferramentas.
Ao usar um compressor de ar, é essencial ajustar a pressão para o nível apropriado para a aplicação específica. Diferentes ferramentas e equipamentos têm diferentes requisitos de pressão, e exceder a pressão recomendada pode causar danos ou operação insegura. A maioria dos compressores de ar permite que os usuários ajustem a pressão de saída usando um regulador de pressão ou mecanismo de controle similar.
O monitoramento regular da pressão do ar em um compressor de ar é crucial para garantir desempenho ideal, eficiência e operação segura. Ao compreender as unidades de medida e usar manômetros adequadamente, os usuários podem manter os níveis de pressão de ar desejados em seus sistemas de compressores de ar.


Editor por CX 2023-09-27