Гибкость значит очень много, в особенности, если речь идет о способности трубчатого электронагревателя сгибаться в любом направлении. А при обогреве коллекторов горячеканальных систем и при контурном обогреве, данное свойство изделия становится вообще незаменимым.
Преимущества такого трехмерного нагрева с помощью гибких трубчатых электронагревателей неоспоримы: экономия места и электроэнергии, сокращение времени подготовки инструмента, простота хранения, установки и технического обслуживания и т.д. При соблюдении минимального радиуса гибки, Вы можете вручную установить нагреватель в паз, не затрачивая при этом особых усилий. Благодаря специальной поверхности нагревателя, отпадает необходимость в его заливке. Все это значительно упрощает процесс перенастройки оборудования и подготовки его к переходу на производство новых видов изделий.
Фотографии гибких трубчатых нагревателей
Чтобы понят эффективность и экономичность данного вида электронагрева, стоит лишь обратить внимание на разницу в температуре, при обогрев испытуемой детали из реактопласта. Для достижения аналогичного результата, температура была сокращена при помощи гибких нагревателей до 1,3°С, по сравнению с 12°С при обогреве обычными патронными нагревателями.
Простое обслуживание, простой монтаж, оптимальные тепловые характеристики, по сравнению с традиционными способами электронагрева и высокая гибкость, открывают широкие возможности для инженеров.
Flexible Heaters имеют различную форму сечения, благодаря чему могут быть подобраны в соответствии с геомертией паза, что гарантирует оптимальную теплопередачу даже при экстремальных термомеханических нагрузках.
Варианты формы сечения и подготовки паза
Технические характеристики
Профиль: 6 х 6 мм | Профиль: 8 х 8 мм | Диаметр: 6,5 | Диаметр: 8,5 |
• Материал оболочки: нержавеющая сталь • Поверхностная температура: макс. 700°С • Напряжение питающей сети: макс. 250 В, стандарт: 230 В • Допуски по мощности: ± 10% • Электрическая прочность изоляции (холодн): 1.000 В АС в вытянутом состоянии • Сопротивление изоляции (холодн): 5 MQ* при 500 В DC • Ток утечки (холодн): < 5 мА при 253 В АС • Макс. общая длина в вытянутом состоянии: 1.500 мм • Допуски подлине в вытянутом состоянии: ± 1,5% • Коэффициенты растяжения (приблизительные значения при определении общей длины необходимо учитывать допуск ±1,5%): Длина паза (относительно радиуса R) х коэффициент растяжения = длина L /Q 6 х 6 при радиусе R 6,5 мм = 0,97 при радиусе R 10,0 мм = 0,97 при радиусе R 12,5 мм = 0,97 при радиусе R 15,0 мм = 0,97 при радиусе R > 15,0 мм = 0,98 Поверхностная нагрузка: макс. 10 Вт/ см2, в зависимости от применения (определяется нагреваемой длиной) • Мин. радиус гибки: R = 6,5 мм (внутри) • Ненагреваемые зоны: мин. 30 мм • Негнущиеся зоны: мин. 30 мм • Варианты исполнения выводов: М 2,5 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали. |
• Материал обои: нержавеющая сталь • Поверхностная температура: макс. 700°С • Напряжение питающей сети: макс. 250 В, стандарт: 230 В • Допуски по мощности: ± 10% • Электрическая прочность изоляции (холодн): 1.000 В АС в вытянутом состоянии • Сопротивление изоляции (холодн): 5 МQ* при 500 В DC • Ток утечки (холодн): < 5 мА при 253 В АС • Макс. общая длина в вытянутом состоянии: 2.600 мм • Допуски по длине в вытянутом состоянии: ± 1,5% • Коэффициенты растяжения (приблизительные значения при определении общей длины необходимо учитывать допуск ± 1,5%: Длина паза (относительно радиуса R) х коэффициент растяжения = длина L /Q 8 х 8 при радиусе R 10,0 мм = 0,95 при радиусе R 12,5 мм = 0,95 при радиусе R 15,0 мм = 0,96 при радиусе R > 15,0 мм = 0,97 • Поверхностная нагрузка: макс. 15 Вт/ см2, в зависимости от применения (определяется нагреваемой длиной) • Мин. радиус гибки: R = 10 мм (внутри) • Ненагреваемые зоны: мин. 30 мм • Негнущиеся зоны: мин. 30 мм • Варианты исполнения выводов: М 2,5 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали. |
• Материал оболочки: нержавеющая сталь 6.5 мм = 0,98 |
• На выбор 8,0 ±0,1 мм соотв. 8,2 ±0,1 мм |
Подождите, вам будет интересно