Anhui Parker New Material Co.,Ltd
ISO9001      IATF16949

insulation blanket manufacturer
blog

Prostokątne kompensatory tkaninowe do kanałów przemysłowych

Sep 10 , 2026

Aprostokątny dylatacyjny element materiałowyZapewnia elastyczne połączenie dużych kwadratowych lub prostokątnych odcinków kanałów przemysłowych. Pozwala systemowi kanałów na kompensację rozszerzalności cieplnej, przemieszczeń bocznych, drgań i ruchów konstrukcyjnych bez przenoszenia nadmiernych obciążeń na sąsiednie urządzenia i podpory.

Konstrukcje prostokątne są szczególnie powszechne w przewodach wentylacyjnych w elektrowniach, systemach kotłowych, cementowniach, hutach stali, piecach, urządzeniach do kontroli zanieczyszczeń powietrza i innych instalacjach, w których ścieżka gazu jest zbyt duża lub geometrycznie nieodpowiednia dla konwencjonalnego, okrągłego połączenia.

W przeciwieństwie do prostego, elastycznego pasa tkaninowego, przemysłowy, prostokątny kompensator musi być zaprojektowany wokół czterech prostych boków, czterech narożników, kierunku nacisku, ruchu, temperatury procesu i wewnętrznego przepływu gazu. Konstrukcja narożników i stabilność wzdłuż dłuższego boku mogą być równie ważne, jak dobór samego elastycznego materiału.

BSTFLEX produkuje na zamówienieZłącza kompensacyjne z tkaniny niemetalowejdo systemów kanałów przemysłowych prostokątnych, kwadratowych, okrągłych i specjalnych.

Prostokątny dylatacyjny łącznik tkaninowy — kluczowe dane inżynieryjne

Szerokość × Wysokość | Długość między powierzchniami | Temperatura | Ciśnienie | Gaz procesowy | Ruch osiowy | Ruch boczny | Konstrukcja narożnika | Prędkość gazu | Obciążenie pyłem | Konfiguracja wykładziny

Fabric Expansion Joints


Dlaczego kanały wentylacyjne w przemyśle są często prostokątne

Duże przemysłowe systemy przesyłu gazów są często produkowane w postaci kanałów prostokątnych lub kwadratowych, ponieważ taka geometria pozwala na efektywną integrację z dużymi otworami na urządzenia i układami konstrukcyjnymi.

Typowymi przykładami są połączenia w następujących miejscach:

  • Kotły
  • Piece przemysłowe
  • Turbiny gazowe
  • Elektrofiltry
  • Odkurzacze workowe
  • Skrubery
  • Wentylatory i dmuchawy
  • Piece cementowe
  • Nagrzewnice powietrza
  • Duże układy wydechowe

Gdy kanały te nagrzewają się i stygną, ich wymiary ulegają zmianie. Sztywne połączenie między sekcjami może przenosić wzrost temperatury na ściany kanałów, kołnierze, podpory i urządzenia.

Azłącze kompensacyjne kanału prostokątnegotworzy kontrolowaną, elastyczną strefę, w której można dostosować się do tego ruchu.

Rectangular Fabric Expansion Joints


Prostokątne złącza dylatacyjne to nie tylko okrągłe złącza z czterema bokami

Podstawowa zasada działania jest podobna, ale geometria prostokątna wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami projektowymi.

Połączenie kołowe rozprowadza geometrię w sposób ciągły na całym obwodzie. Połączenie prostokątne zawiera:

  • Długie proste boki
  • Krótkie proste boki
  • Cztery obszary przejściowe w rogach

Gdy staw ulega ściskaniu, rozciąganiu lub ruchom bocznym, obszary te niekoniecznie ulegają tej samej deformacji.

Z tego powodu inżynierowie muszą brać pod uwagę cały obwód, a nie oceniać wyłącznie proste odcinki pasa.


Cztery rogi są krytyczne

Narożniki stanowią jeden z najważniejszych szczegółów w prostokątnych złączach dylatacyjnych.

Jeśli elastyczny materiał zostanie wtłoczony w narożnik, w którym koncentrują się naprężenia zginające lub rozciągające, powtarzające się cykle termiczne mogą spowodować lokalne zużycie, nawet jeśli proste sekcje pozostają w dobrym stanie.

Dobrze zaprojektowany narożnik powinien umożliwiać płynne przejście między sąsiadującymi bokami, jednocześnie unikając niepotrzebnego zagęszczenia materiału.

W zależności od konstrukcji złącza, geometrię narożnika można zaprojektować przy użyciu:

  • Konstrukcje z łączonych na ukos elementów
  • Kształtowane lub formowane sekcje narożne
  • Geometria w stylu promienia
  • Specyficzne dla danego zastosowania, szyte lub łączone układy tkanin

Wybór odpowiedniej metody zależy od wymiarów, konstrukcji pasa, ruchu i warunków pracy.

Rectangular Fabric Expansion Joints


Dlaczego długie boki kanałów wymagają szczególnej uwagi

Wraz ze wzrostem wymiarów kanałów prostokątnych, dłuższe boki stają się bardziej podatne na odkształcenia wywołane ciśnieniem i ruchami konstrukcyjnymi.

Pod wpływem dodatniego ciśnienia duże, elastyczne obszary mogą mieć tendencję do przesuwania się na zewnątrz.

Pod wpływem podciśnienia mogą one zostać wciągnięte do wnętrza kanału.

Efekt staje się bardziej widoczny wraz ze wzrostem wymiarów.

W przypadku bardzo dużych połączeń projektanci mogą zatem musieć wziąć pod uwagę:

  • Sztywność ramy
  • Paski zapasowe
  • Układ wewnętrznej wkładki
  • Rozpiętość pasa materiałowego
  • Odległość między elementami mocującymi
  • Zachowanie pod wpływem negatywnego ciśnienia


Zrozumienie szerokości × wysokości × odległości między twarzami

Trzy wymiary są szczególnie ważne przy określaniu połączenia prostokątnego.

Wymiar Co to reprezentuje Dlaczego to ma znaczenie
Szerokość Wymiar kanału poziomego Definiuje jedną parę prostych boków
Wysokość Wymiar kanału pionowego Definiuje drugą parę prostych boków
Twarzą w twarz Odległość między płaszczyznami mocowania Wpływa na dostępną elastyczną rozpiętość i ruch

W przypadku projektów wymiany wymiary te należy przyjąć na podstawie faktycznie zainstalowanego systemu, a nie oszacować na podstawie fotografii.


Długość i ruch twarzą w twarz są ściśle powiązane

Pasek materiałowy musi mieć odpowiednią swobodę geometrii, aby umożliwić określony ruch.

Jeśli dostępny wymiar czołowy jest bardzo mały, a ruch boczny duży, elastyczny materiał może zostać poddany dużym naprężeniom.

Z drugiej strony, dodanie zbyt luźnej tkaniny może spowodować niekontrolowane składanie się i kontakt z elementami wewnętrznymi.

Dlatego też połączenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby uwzględniało zarówno dostępną przestrzeń montażową, jak i wymagane przesunięcie.


Ruch osiowy w kanałach prostokątnych

Ruch osiowy odbywa się wzdłuż głównego kierunku kanału.

Zawiera:

  • Kompresja w miarę wzrostu przewodu w kierunku stawu
  • Rozszerzenie w miarę oddalania się punktów mocowania

Obie wartości należy określić osobno.

Na przykład:

Kompresja osiowa: 35 mm

Wydłużenie osiowe: 10 mm

Zapewnia to znacznie bardziej przydatne informacje inżynieryjne niż określenie jedynie „całkowitego ruchu 45 mm”.


Ruch boczny może być szczególnie ważny

Duże kanały przemysłowe często podlegają ruchom prostopadłym do osi kanału.

Może to być spowodowane:

  • Rozszerzalność cieplna urządzeń łączących
  • Ruch wsparcia
  • Przemieszczenie wentylatora
  • Osiadanie strukturalne
  • Złożone prowadzenie kanałów

Jedną z głównych zaletzłącze kompensacyjne kanału tkaninowegojest to jego zdolność do pochłaniania znacznych przemieszczeń bocznych przy stosunkowo kompaktowej długości instalacji.

Niemniej jednak wymagany kierunek ruchu musi być wyraźnie określony, ponieważ poziome i pionowe ruchy boczne mogą stawiać różne wymagania dużym zespołom o prostokątnym kształcie.


Nie ignoruj ​​ruchu kątowego

Ruch kątowy występuje wtedy, gdy jedna łącząca powierzchnia obraca się względem drugiej.

W przypadku połączenia prostokątnego powoduje to, że różne części obwodu przesuwają się o różną wartość.

Jedna strona może się ściskać, a druga rozciągać.

Jeżeli przewiduje się przesunięcie kątowe, należy je uwzględnić w projekcie oryginalnym, a nie traktować jako tolerancję montażową.


Ruch łączony to stan rzeczywisty

Wiele kanałów przemysłowych podlega jednocześnie ruchom osiowym, bocznym i kątowym.

Na przykład, gorący wylot pieca może rozszerzyć się osiowo, podczas gdy rozszerzanie się konstrukcji powoduje przesunięcie kanału wylotowego na bok.

Prostokątny kompensator tkaninowy może pomieścić tak łączone przemieszczenia, ale geometria pasa musi być zaprojektowana w taki sposób, aby uwzględniała cały zakres ruchu.

Lepsze dane RFQ:

Kompresja osiowa: 30 mm

Wydłużenie osiowe: 10 mm

Poziomo Bocznie: ±25 mm

Pionowo Bocznie: ±15 mm

Ruch kątowy: 1,5°


Prostokątny kompensator tkaninowy typu pasowego

Konstrukcja pasowa wykorzystuje elastyczny element materiałowy przymocowany wokół obwodu istniejących lub wykonanych ram metalowych.

Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana, ponieważ elastyczny pas często można serwisować niezależnie od otaczającej go konstrukcji stalowej.

Możliwe zalety obejmują:

  • Relatywnie prosta wymiana paska
  • Umiejętność stosowania konstrukcji tkanin wielowarstwowych
  • Elastyczna personalizacja do dużych wymiarów
  • Zgodność z istniejącymi ramkami kanałów

W przypadku projektów konserwacyjnych możliwe jest czasami wyprodukowanie nowego pasa bez konieczności wymiany całego zespołu stalowego, pod warunkiem że istniejąca konstrukcja metalowa pozostaje odpowiednia.


Kompletne złącze kompensacyjne prostokątne z kołnierzem

Niektóre projekty wymagają czegoś więcej niż tylko elastycznego pasa.

BSTFLEX może oceniać kompletne zespoły zawierające:

  • Element elastyczny
  • Ramy metalowe
  • Kołnierze
  • Elementy zaciskowe
  • Wkładka wewnętrzna
  • Elementy izolacyjne

Kompletny zespół może okazać się przydatny, gdy wytwarzany jest nowy system lub gdy istniejąca konstrukcja stalowa uległa zniszczeniu.


Wewnętrzne tuleje przepływowe w kanałach prostokątnych

Wewnętrzna wkładka może być szczególnie istotna w przypadku dużych, prostokątnych kanałów, przez które przepływa gaz o dużej prędkości lub zawierający cząstki stałe.

Wkładka tworzy barierę ochronną pomiędzy głównym strumieniem gazu a elastycznym elementem tkaninowym.

Jego funkcje mogą obejmować:

  • Zmniejszenie bezpośredniego oddziaływania gazu
  • Ochrona elastycznego pasa przed ścieraniem
  • Zmniejszenie turbulencji w pobliżu jamy stawowej
  • Ochrona materiałów izolacyjnych
  • Pomaga kontrolować ruch tkaniny do wewnątrz pod wpływem podciśnienia

Wkładka musi umożliwiać względny ruch poszczególnych odcinków kanału.


Prześwit wkładki musi pasować do mechanizmu

Nie można zaprojektować wykładziny niezależnie od ruchu złącza dylatacyjnego.

Jeśli nie zostanie zapewniony wystarczający prześwit, ruchome odcinki kanału mogą powodować wzajemne kolizję elementów wkładki.

Możliwe konsekwencje obejmują:

  • Kontakt metal-metal
  • Ograniczony ruch
  • Deformacja wkładki
  • Uszkodzenie pasa elastycznego

Z tego powodu nakładanie się tulei i luz należy oceniać w kontekście maksymalnego przemieszczenia osiowego i bocznego.


Gromadzenie się pyłu w prostokątnych złączach dylatacyjnych

Złącza prostokątne stosowane w cementowniach, elektrowniach i innych zakładach przetwórczych generujących dużo pyłu mogą gromadzić cząstki stałe w komorze za wkładem.

Nagromadzony kurz może z czasem zająć przestrzeń potrzebną do poruszania się.

Może to spowodować:

  • Ograniczona kompresja
  • Dodatkowe naprężenie tkaniny
  • Abrazja
  • Uszkodzenie izolacji
  • Nieoczekiwane obciążenia połączenia

W odpowiednich zastosowaniach możliwe jest zatem zastosowanie bariery akumulacyjnej pomiędzy wkładką a elastycznym pasem.


Podciśnienie wymaga starannego projektowania

Wiele dużych przewodów spalinowych pracuje pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego.

Podciśnienie powoduje wciąganie elastycznego pasa do wewnątrz.

W przypadku dużych, prostokątnych połączeń może to powodować znaczne odkształcenia na dłuższych bokach.

Projekt powinien uwzględniać:

  • Wielkość ujemnego ciśnienia
  • Szerokość i wysokość kanału
  • Rozpiętość pasa
  • Pozycja liniowa
  • Wsparcie kopii zapasowych
  • Prędkość gazu

Podanie samego słowa „próżnia” jest niewystarczające. Rzeczywiste ciśnienie projektowe należy uwzględnić w zapytaniu ofertowym.


Ciśnienie dodatnie wpływa również na duże, prostokątne połączenia

Dodatnie ciśnienie wewnętrzne wypycha elastyczny pas na zewnątrz.

Może to zwiększyć obciążenie:

  • Wzmocnienie tkaniny
  • Pręty zaciskowe
  • Śruby
  • Ramki
  • Sekcje narożne

Większe wymiary kanałów mogą powodować zwiększenie sił związanych z ciśnieniem, dlatego zawsze należy podawać rzeczywiste ciśnienie robocze i projektowe.


Konstrukcja materiałowa dla prostokątnych dylatacji tkaninowych

Geometria prostokątna sama w sobie nie determinuje materiału.

Wybór elastycznego elementu powinien zostać dokonany na podstawie wymagań dotyczących temperatury, składu gazu, ciśnienia i środowiska.

Możliwe systemy materialne obejmują:

Tworzywo Możliwa funkcja
Tkanina z włókna szklanego Wzmocnienie i podparcie tekstylne odporne na ciepło
Włókno szklane powlekane silikonem Elastyczna warstwa zewnętrzna lub uszczelniająca
Tkanina powlekana PTFE Bariera gazowa odporna na działanie chemikaliów
Tkanina krzemionkowa Ochrona przed wysoką temperaturą
Izolacja termiczna Obniżenie temperatury poprzez elastyczny montaż
Siatka metalowa lub wkładka Ochrona przed ścieraniem i przepływem

Aby zapoznać się ze szczegółowym porównaniem materiałów, zapoznaj się z naszym przewodnikiemMateriały na złącza kompensacyjne: PTFE, silikon, włókno szklane i krzemionka.


Wysokotemperaturowe, prostokątne złącza kompensacyjne z tkaniny

Duże kotły, piece i kanały spalinowe mogą pracować w temperaturach przekraczających praktyczne limity bezpośredniego narażenia niektórych elastycznych materiałów uszczelniających.

Zamiast wymagać, aby każda warstwa przetrwała pełną temperaturę procesu, złącze kompensacyjne może wykorzystywać wielowarstwową konstrukcję termiczną.

Typowa sekwencja funkcjonalna może obejmować:

Gorący gaz

↓

Wkładka przepływowa

↓

Ochrona twarzy przed gorącem

↓

Warstwa izolacyjna

↓

Wzmocnienie

↓

Elastyczna uszczelka gazowa

Rzeczywistą konstrukcję należy zawsze określać na podstawie temperatury procesu, temperatury wybuchu, prędkości gazu i warunków chemicznych.


Prostokątne złącza kompensacyjne tkaninowe do elektrowni

Urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej zawierają liczne, duże, prostokątne ścieżki gazowe.

Potencjalne lokalizacje obejmują:

  • Przewód wylotowy kotła
  • Podłączenia nagrzewnicy powietrza
  • Systemy wentylatorów z ciągiem wymuszonym i indukowanym
  • Kanały elektrofiltra
  • Sprzęt do oczyszczania spalin
  • Kanały kominowe

Systemy te mogą łączyć w sobie wysoką temperaturę, ruch termiczny, wibracje, podciśnienie i popiół lotny.

W rezultacie konstrukcja wkładki i kontrola cząstek stałych mogą być równie ważne jak materiał pasa tekstylnego.


Prostokątne złącza dylatacyjne do cementowni

Przewody w przemyśle cementowym stwarzają wyjątkowo trudne warunki ścierania i akumulacji.

Zastosowania mogą obejmować:

  • Przewód wylotowy pieca
  • Systemy podgrzewaczy wstępnych
  • Przewody chłodnicy klinkieru
  • Wentylatory procesowe
  • Systemy odpylania

Pył cementowy może przedostać się do wnętrza złącza dylatacyjnego i utrudnić ruch, jeśli wewnętrzna konstrukcja ochronna jest niewystarczająca.

W przypadku tych zastosowań należy podać stan cząstek i prędkość gazu wraz z danymi dotyczącymi temperatury i ruchu.


Prostokątne złącza kompensacyjne do systemów stalowych i piecowych

W hutach stali i instalacjach pieców przemysłowych prostokątne złącza kanałów mogą być narażone na wysoką temperaturę gazów i promieniowanie cieplne.

Typowe priorytety projektowe obejmują:

  • Ochrona termiczna przed gorącą twarzą
  • Zewnętrzne narażenie na promieniowanie cieplne
  • Duży wzrost termiczny
  • Cząstki ścierne
  • Ruch strukturalny

W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowej ochrony termicznej można rozważyć zastosowanie tkanin o wysokiej zawartości krzemionki i odpowiednich materiałów izolacyjnych.


Połączenia wlotowe i wylotowe wentylatora

Duże wentylatory przemysłowe często podłącza się bezpośrednio do kanałów prostokątnych.

W tych miejscach złącze dylatacyjne może przede wszystkim wymagać zarządzania:

  • Wibracje wentylatora
  • Mały ruch termiczny
  • Przesunięcie instalacji
  • Niskie obciążenia reakcji

Z tego powodu konstrukcja materiału może się znacznie różnić od połączenia znajdującego się bezpośrednio przy wylocie pieca wysokotemperaturowego.


Prostokątny kompensator materiałowy a prostokątny mieszek metalowy

Współczynnik projektowy Prostokątne łączenie tkanin Mieszki metalowe prostokątne
Podstawowy elastyczny element Pas z tkaniny technicznej lub kompozytu Formowany metal
Typowa usługa Duże kanały gazowe niskiego ciśnienia Systemy kanałów metalowych
Duże wymiary Bardzo praktyczny Możliwe, ale mechanicznie bardziej złożone
Ruch boczny Wysoka elastyczność Zależy od konfiguracji miecha
Siły sprężynowe Generalnie niski Wyższe i zależne od projektu
System materiałowy Możliwość łączenia warstw termicznych i chemicznych Na bazie stopu metalu
Elastyczna wymiana elementów Pasek można wymienić osobno Zespół miecha zwykle wymieniany lub naprawiany


Jak duży może być prostokątny dylatacyjny element materiałowy?

Nie ma jednego uniwersalnego rozmiaru maksymalnego.

Kompensatory materiałowe są szczególnie przydatne w przypadku kanałów o dużych wymiarach, ponieważ elastyczny element można wykonać wokół wymaganego obwodu, bez konieczności stosowania dużych, formowanych mieszków okrągłych.

Praktyczne ograniczenia rozmiaru zależą od:

  • Transport
  • Sztywność ramy
  • Dostęp do instalacji
  • Szerokość produkcji tkaniny
  • Sprzęt do obsługi
  • Wymagania dotyczące montażu na miejscu

Bardzo duże zespoły mogą być projektowane w sekcjach umożliwiających transport, jeśli wymagają tego warunki na miejscu budowy.


Transport dużych prostokątnych dylatacji

Duże, prostokątne zespoły mogą być trudne do transportu w całości.

W zależności od wymiarów i wymagań projektu, rama metalowa może wymagać:

  • Dostarczane w stanie całkowicie zmontowanym
  • Transportowane w sekcjach
  • Zmontowane w miejscu instalacji

Mogą być również konieczne tymczasowe zabezpieczenia transportowe, aby zapobiec odkształceniu ramy przed montażem.

Metodę transportu należy brać pod uwagę już na etapie projektowania, a nie dopiero po zakończeniu produkcji.


Wymienne prostokątne złącza dylatacyjne z tkaniny

Projekty wymiany wymagają więcej informacji niż tylko szerokość i wysokość.

Przed wyprodukowaniem zamiennika należy zebrać:

  1. Całkowita szerokość i wysokość
  2. Wymiar twarzą w twarz
  3. Wymiary kołnierza
  4. Metoda mocowania
  5. Rozmiar i rozstaw otworów na śruby
  6. Szczegóły narożnika
  7. Geometria wkładki
  8. Temperatura pracy
  9. Ciśnienie
  10. Gaz procesowy
  11. Wymagania dotyczące ruchu
  12. Zdjęcia istniejącego połączenia

Jeżeli istniejące połączenie uległo przedwczesnemu uszkodzeniu, należy również wykonać zdjęcia uszkodzonych miejsc i opisać zaobserwowaną awarię.


Zmierz wszystkie cztery boki istniejącej instalacji

Stare kanały przemysłowe nie zawsze są idealnie kwadratowe.

Długotrwałe cykle termiczne, tolerancja wykonania i ruch strukturalny mogą powodować różnice wymiarowe pomiędzy przeciwległymi stronami.

W przypadku projektów wymiany należy zmierzyć:

  • Szerokość górna
  • Szerokość dołu
  • Wysokość lewa
  • Prawidłowa wysokość
  • Wymiary przekątnej, jeśli to możliwe

Może to ujawnić zniekształcenie, którego nie dałoby się zobaczyć, gdyby zmierzyć nominalną szerokość × wysokość.

Rectangular Fabric Expansion Joints


Nie używaj złącza dylatacyjnego do korygowania poważnych błędów montażowych

Połączenie tkanin może kompensować określone odchylenia, ale nie należy oczekiwać, że automatycznie będzie ono absorbować nieograniczony błąd produkcyjny.

Duże, stałe przesunięcie zmniejsza możliwości ruchu dostępne dla normalnej pracy termicznej.

W związku z tym wszelkie znane odchylenia od współosiowości w stanie zimnym należy zgłosić przed wyprodukowaniem nowego złącza.


Typowe obszary uszkodzeń prostokątnych złączy kompensacyjnych

Podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Rogi
  • Krawędzie zaciskowe
  • Tereny przylegające do liniowca
  • Długie, niepodparte boki
  • Fałdy tkaniny
  • Gorące punkty
  • Obszary zawierające nagromadzony pył

Do typowych objawów awarii należą:

  • Rozdarcie narożnika
  • Pękanie tkaniny
  • Przebarwienia spowodowane ciepłem
  • Wyciek gazu
  • Ślady otarć
  • Luźne pręty zaciskowe
  • Tkanina wciągana do środka pod wpływem ssania
  • Ograniczone przemieszczanie się z powodu nagromadzonych ciał stałych


Karta specyfikacji prostokątnego złącza dylatacyjnego

Aby analiza techniczna była rzetelna, zapytanie ofertowe powinno zawierać następujące informacje:

Szerokość kanału Rzeczywista szerokość w mm lub calach
Wysokość kanału Rzeczywista wysokość w mm lub calach
Długość twarzą w twarz Zainstalowana odległość między płaszczyznami mocowania
Temperatura pracy Temperatura procesu ciągłego
Maksymalna temperatura Wartość szczytowa i czas trwania ekspozycji
Ciśnienie Dodatnie lub ujemne ciśnienie robocze i projektowe
Medium procesowe Gorące powietrze, spaliny, gazy spalinowe lub inne gazy procesowe
Kompresja osiowa Wymagany ruch w kierunku stawu
Wydłużenie osiowe Wymagany ruch z dala od stawu
Poziomy boczny Wymagany ruch boczny
Pionowy boczny Wymagany ruch pionowy
Ruch kątowy Wymagana rotacja, jeśli ma zastosowanie
Prędkość gazu Prędkość przepływu przez kanał
Cząsteczki Pył, popiół lotny lub materiały ścierne
Liniowiec Istniejące lub wymagane szczegóły wewnętrznej wyściółki
Załącznik Pasek, kołnierz skręcany lub zespół spawany


Jakie rysunki należy przesłać do BSTFLEX?

W przypadku niestandardowego połączenia prostokątnego przydatny rysunek powinien pokazywać:

  • Widok z przodu
  • Przekrój boczny
  • Szerokość i wysokość
  • Długość twarzą w twarz
  • Wymiary kołnierza
  • Układ otworów na śruby
  • Pozycja liniowa
  • Kierunek przepływu
  • Kierunek ruchu

W przypadku skomplikowanych zespołów preferowane są rysunki CAD, ale czytelny, wymiarowy plik PDF lub szkic techniczny również mogą zawierać wystarczającą ilość informacji do wstępnej oceny.

Rectangular Fabric Expansion Joints

Niestandardowe prostokątne złącza dylatacyjne z tkaniny firmy BSTFLEX

BSTFLEX produkuje na zamówienieprostokątne złącza dylatacyjne z tkaninydo przemysłowych systemów kanałów transportujących gorące powietrze, spaliny, gazy spalinowe i inne gazy procesowe.

Projekty mogą być opracowywane w oparciu o specyficzne dla klienta wymiary kanałów, temperaturę roboczą, ciśnienie dodatnie lub ujemne, ruch, skład chemiczny gazu, prędkość i warunki cząsteczkowe.

Dostępne konstrukcje mogą łączyć włókno szklane, tkaninę powlekaną silikonem, materiały na bazie PTFE, tkaninę krzemionkową, warstwy izolacyjne i wewnętrzne systemy ochronne, zależnie od wymagań danego zastosowania.

Aby uzyskać pełne informacje o produkcie, odwiedź stronęBSTFLEX Złącze kompensacyjne z tkaniny niemetalowejstrona.

Zamów niestandardowy prostokątny dylatacyjny element

Prześlij dane dotyczące szerokości × wysokości, długości powierzchni czołowej, temperatury normalnej i maksymalnej, ciśnienia, gazu procesowego, ruchu osiowego, ruchu bocznego poziomego i pionowego, prędkości gazu, warunków cząsteczkowych oraz dostępne rysunki.

Zapytaj o wycenę prostokątnego złącza dylatacyjnego

zostaw wiadomość

zostaw wiadomość

    jeśli masz pytania lub sugestie,, zostaw nam wiadomość,odpowiemy Ci tak szybko, jak to możliwe!

Dom

produkty

O

kontakt

szczyt