Produktbeskrivning
Teknisk plast Pom-kedjehjul
POM (polyformaldehyd) är en teknisk plast av icke-sidokedjiga, högdensitets-, högkristallina och linjära polymerer, som hyllas som "plaststål" och har omfattande utmärkta egenskaper, såsom: slitstyrka, hög hårdhet, impregneringsmotstånd, god styvhet (draghållfasthetsmodul), kemisk stabilitet, isoleringsbeständighet och dimensionsstabilitet. POM har använts i stor utsträckning inom bilindustrin, elektroniska och elektriska produkter, råvaror, rörledningar och rördelar, exakta apparater och så vidare, vilket kan ersätta brons, zink, tenn och andra metaller.
Förutom att POM-H ofta sampolymeriseras med etylenoxid för att undvika smältning av POM-materialet vid hög temperatur, har POM-H bättre prestanda än POM-C vad gäller hög kristallinitet, mekanisk hållfasthet och styvhet. Och POM-C har bättre prestanda än POM-H vad gäller låg smältpunkt, temperaturstabilitet, flussningsegenskaper och bearbetningsförmåga.
Dessutom har POM-H+PTFE, som är tillverkad av Delrin POM-harts som maximerat teflonfiber symmetriskt, låg friktionskoefficient, god smörjning, slitstyrka och krypfri beständighet.
Bilindustrin: POM har en stor tillämpning inom bilindustrin, eftersom de mekaniska delarna som tillverkas av POM, vilka har fördelarna med hög mekanisk hållfasthet, hög hårdhet, god slitstyrka, låg friktionskoefficient, är enkla att underhålla, minskar kostnader etc., kan användas i bilar istället för kopparfärgade halvspak- och planetväxlar. Det sparar inte bara kopparmaterial utan förbättrar också livslängden. I motorns bränslesystem används komponenter för slangventiler och kylarens hölje, kylvätskereservhölje, vattenventil, oljeboxlock, pumphjul, förgasningsmaskinens hölje och gaspedal och så vidare.
Elektroniska och elektriska industrier: På grund av sin låga strömförbrukning, höga dielektriska hållfasthet och isoleringsmotstånd samt elektroniska ljusbågsmotstånd har POM använts i stor utsträckning inom elektronik- och elindustrier, såsom: skal till elektroniska skiftnycklar, skal till elektroniska saxar, skal till kolborrmaskiner, handtag till strömbrytare, delar även till telefoner, trådlösa inspelare, videobandspelare, TV-apparater, datorer, elektrografer, kalkylatorer, fästen till bandspelare och så vidare.
Jordbruksmaskin: Del av manuell spruta, led- och transportdel av såmaskin, delar av mjölkmaskin, skal för bevattning och dränering, ventil, koppling och buske för vatten och så vidare.
Annat fält:
Apoteks- och packningsmaskin: Transport av skruv, planetväxel, kugghjul, kedjehjul och kuddestång och så vidare.
Byggindustrier: Vattenkran, fönsterkarm, tvättkruka, vattentank, remskiva för portier, hölje till vattenmätare och koppling till vattenrör.
| Egendom | Artikelnummer | Enhet | POM-C | POM-H | POM-H+PTFE | |
| Mekaniska egenskaper | 1 | Densitet | g/cm3 | 1.41 | 1.43 | 1.50 |
| 2 | Vattenabsorption (23ºC i luft) | % | 0.20 | 0.20 | 0.17 | |
| 3 | Draghållfasthet | MPa | 68 | 78 | 55 | |
| 4 | Dragspänning vid brott | % | 35 | 35 | 10 | |
| 5 | Tryckspänning (vid 2% nominell töjning) | MPa | 35 | 40 | 37 | |
| 6 | Charpy slaghållfasthet (ej skårad) | kJ/m² | ≥150 | ≥200 | ≥30 | |
| 7 | Charpy slaghållfasthet (skårad) | kJ/m² | 7 | 10 | 3 | |
| 8 | Draghållfasthetsmodul | MPa | 3100 | 3600 | 3200 | |
| 9 | Kulans intryckningshårdhet | N/mm² | 140 | 160 | 140 | |
| 10 | Rockwell-hårdhet | – | M84 | M88 | M84 | |
| Material: | POM |
|---|---|
| Färg: | Svart, Vit |
| Verktyg: | CNC-svarv |
| Storlek: | Enligt ritning eller prov |
| Transportpaket: | Förpackning i papperskartong och träpall |
| Specifikation: | RoHS-riktlinjer |
| Prover: |
US$ 2/Styck
1 styck (minsta beställning) | |
|---|
| Anpassning: |
Tillgänglig
|
|
|---|
.webp)
Kan luftkompressorer användas för rengöring och blåsning av damm?
Ja, luftkompressorer kan effektivt användas för att rengöra och blåsa damm i olika tillämpningar. Så här används luftkompressorer för dessa ändamål:
1. Rengöring av maskiner och utrustning:
Luftkompressorer används ofta för rengöring av maskiner och utrustning inom industrier som tillverkning, fordonsindustrin och byggbranschen. Tryckluft leds genom ett munstycke eller blåspistol för att blåsa bort damm, skräp och andra föroreningar från ytor, springor och svåråtkomliga områden. Högtrycksluften lossar och avlägsnar effektivt ansamlat damm, vilket bidrar till att bibehålla utrustningens prestanda och renlighet.
2. Damma av ytor:
Luftkompressorer används också för att damma ytor i olika miljöer, inklusive hem, kontor och verkstäder. Tryckluften kan användas för att blåsa bort damm från möbler, hyllor, elektronisk utrustning och andra föremål. Det ger en snabb och effektiv metod för dammtorkning, särskilt för invecklade eller ömtåliga föremål där traditionella dammtorkningsmetoder kan vara utmanande.
3. Rengöring av HVAC-system:
Luftkompressorer används för att rengöra HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering). Tryckluften kan användas för att blåsa bort damm, smuts och skräp från luftkanaler, ventiler och kylspolar. Detta bidrar till att förbättra effektiviteten och luftkvaliteten i HVAC-system och förhindrar ansamling av föroreningar som kan påverka inomhusluftens kvalitet.
4. Blåsa damm i verkstäder:
I verkstäder och garage används ofta luftkompressorer för att blåsa bort damm och skräp från arbetsbänkar, elverktyg och arbetsytor. Tryckluft används för att blåsa bort lösa partiklar och upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö. Detta är särskilt användbart vid träbearbetning, metallbearbetning och andra yrken där damm och skräp kan samlas under tillverknings- eller tillverkningsprocesser.
5. Rengöring av elektronik och datorutrustning:
Luftkompressorer används för att rengöra elektronik och datorutrustning. Tryckluften används för att blåsa bort damm och skräp från tangentbord, datorhöljen, kretskort och andra elektroniska komponenter. Det hjälper till att förhindra överhettning och bibehålla korrekt funktion hos känsliga elektroniska enheter.
6. Industriella rengöringstillämpningar:
Luftkompressorer används flitigt inom industriell rengöring. De används i industriella miljöer, såsom fabriker och lager, för att rengöra stora ytor, produktionslinjer och utrustning. Tryckluft leds genom specialiserade rengöringstillbehör eller luftdrivna rengöringssystem för att effektivt avlägsna damm, smuts och föroreningar.
När man använder luftkompressorer för rengöring och dammsugning är det viktigt att följa säkerhetsåtgärder och riktlinjer. Högtrycksluften kan orsaka skador om den riktas mot kroppen eller känslig utrustning. Det är lämpligt att bära lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, och se till att lufttrycket är reglerat för att förhindra överdriven kraft.
Sammantaget erbjuder luftkompressorer en mångsidig och effektiv lösning för rengöring och blåsning av damm i olika tillämpningar, och erbjuder ett bekvämt alternativ till traditionella rengöringsmetoder.
.webp)
Hur felsöker man vanliga problem med luftkompressorer?
Felsökning av vanliga problem med luftkompressorer kan hjälpa till att identifiera och lösa problem som kan påverka kompressorns prestanda och funktionalitet. Här är några steg för att felsöka vanliga problem med luftkompressorer:
1. Ingen ström:
- Kontrollera strömkällan och se till att kompressorn är korrekt inkopplad.
- Kontrollera säkringsboxen eller säkringsboxen för att säkerställa att den inte har löst ut eller gått sönder.
- Kontrollera att kompressorns strömbrytare eller kontrollpanel är påslagen.
2. Lågt lufttryck:
- Kontrollera lufttrycksmätaren på kompressorn. Om trycket är under önskad nivå kanske kompressorn inte bygger upp tillräckligt tryck.
- Kontrollera om det finns luftläckor i systemet. Läckor kan orsaka tryckfall. Lyssna efter väsande ljud eller använd en tvållösning för att identifiera läckornas plats.
- Se till att kompressorns insugningsfilter är rent och inte igensatt, eftersom det kan begränsa luftflödet och minska trycket.
3. Överdrivet buller eller vibrationer:
- Kontrollera kompressorns montering och fundament för att säkerställa att det är säkert och stabilt. Lösa fästen kan orsaka överdrivet buller och vibrationer.
- Kontrollera om det finns lösa eller skadade komponenter, såsom remmar, remskivor eller motorfästen. Dra åt eller byt ut vid behov.
- Kontrollera att kompressorns kylsystem, såsom fläkten eller kylflänsarna, är rent och fritt från blockeringar. Överhettning kan leda till ökat buller och vibrationer.
4. Luftläckor:
- Kontrollera alla anslutningar, ventiler, kopplingar och slangar för läckor. Dra åt eller byt ut alla lösa eller skadade komponenter.
- Applicera en tvållösning på de misstänkta områdena och leta efter bubblor. Bubblor tyder på luftläckor.
- Överväg att använda gängtätningsmedel eller teflontejp på gängade anslutningar för att säkerställa en korrekt tätning.
5. Överdriven fukt i tryckluften:
- Kontrollera kompressorns dräneringsventil och se till att den fungerar korrekt. Öppna ventilen för att släppa ut eventuell ansamlad fukt.
- Inspektera och rengör kompressorns fuktseparator eller lufttorkare, om sådan finns.
- Överväg att installera ytterligare filtrerings- eller torkutrustning för att avlägsna fukt från tryckluftssystemet.
6. Överhettning av motorn:
- Se till att kompressorns kylsystem är rent och fritt.
- Kontrollera motorns luftintagsventiler och rengör eventuellt damm eller skräp som kan blockera luftflödet.
- Kontrollera att kompressorn inte används i en alltför varm miljö.
- Kontrollera motorns smörjnivåer och se till att de ligger inom tillverkarens rekommenderade intervall.
- Överväg att använda ett termiskt överbelastningsskydd för att förhindra att motorn överhettas.
Om felsökning av dessa vanliga problem inte löser problemet kan det vara nödvändigt att konsultera tillverkarens manual eller söka hjälp från en kvalificerad tekniker. Regelbundet underhåll, såsom rengöring, smörjning och inspektion, kan också bidra till att förebygga vanliga problem och säkerställa optimal prestanda för luftkompressorn.
.webp)
Hur mäts lufttryck i luftkompressorer?
Lufttryck i luftkompressorer mäts vanligtvis med en av två vanliga enheter: pund per kvadrattum (PSI) eller bar. Här är en kort förklaring av hur lufttryck mäts i luftkompressorer:
1. Pund per kvadrattum (PSI): PSI är den mest använda enheten för tryckmätning i luftkompressorer, särskilt i Nordamerika. Den representerar den kraft som utövas av ett pund kraft över ett område på en kvadrattum. Lufttrycksmätare på luftkompressorer visar ofta tryckavläsningar i PSI, vilket gör det möjligt för användare att övervaka och justera trycket därefter.
2. Bar: Bar är en annan tryckenhet som vanligtvis används i luftkompressorer, särskilt i Europa och många andra delar av världen. Det är en metrisk tryckenhet som motsvarar 100 000 pascal (Pa). Luftkompressorer kan ha tryckmätare som visar avläsningar i bar, vilket ger ett alternativt mätalternativ för användare i dessa regioner.
För att mäta lufttrycket i en luftkompressor installeras vanligtvis en tryckmätare på kompressorns utlopps- eller behållare. Mätaren är utformad för att mäta kraften som utövas av tryckluften och visa avläsningen i den angivna enheten, såsom PSI eller bar.
Det är viktigt att notera att lufttrycket som anges på mätaren representerar trycket vid en specifik punkt i luftkompressorsystemet, vanligtvis vid utloppet eller tanken. Det faktiska trycket som upplevs vid användningspunkten kan variera på grund av faktorer som tryckfall i luftledningarna eller begränsningar orsakade av kopplingar och verktyg.
När man använder en luftkompressor är det viktigt att ställa in trycket på lämplig nivå för den specifika tillämpningen. Olika verktyg och utrustning har olika tryckkrav, och att överskrida det rekommenderade trycket kan leda till skador eller osäker drift. De flesta luftkompressorer tillåter användare att justera tryckutgången med hjälp av en tryckregulator eller liknande styrmekanism.
Regelbunden övervakning av lufttrycket i en luftkompressor är avgörande för att säkerställa optimal prestanda, effektivitet och säker drift. Genom att förstå måttenheterna och använda tryckmätare på rätt sätt kan användare bibehålla önskade lufttrycksnivåer i sina luftkompressorsystem.


redaktör av CX 2023-09-27