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| JTYPEI® GF30-Platten werden für starre Befestigungsplatten, Strukturstützen, Montageplatten und elektrisch isolierende Komponenten verwendet, die einer Verformung unter mechanischer Belastung und wiederholten Temperaturänderungen standhalten müssen. Die 30 %ige Glasfaserverstärkung sorgt für eine höhere Steifigkeit und eine geringere Wärmeausdehnung als natürliches PEI. JUTAI liefert geschnittene Platten und präzise CNC-bearbeitete Komponenten nach Kundenzeichnungen. Vollständige Materialeigenschaften und Standardplattengrößen finden Sie auf der Produktseite des JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 PEI-Plattenkerns. |
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Hochbelastete Bauteile versagen nicht allein aufgrund der Materialfestigkeit.
Langfristige Verformungen, Wärmeausdehnungen, Belastungen der Verbindungselemente, Spannungskonzentrationen, Bauteilgeometrien und wiederholte Temperaturänderungen können sich ebenfalls auf die Maßhaltigkeit und die Lebensdauer auswirken.
JTYPEI® GF30-Platten sind für flache oder plattenförmige Komponenten gedacht, die eine höhere Steifigkeit und bessere Dimensionsstabilität als natürliches ungefülltes PEI erfordern.
Typische Teile sind Präzisionsbefestigungsplatten, Geräteträger, isolierende Montageplatten, Sensorträger, Prüfvorrichtungen und aus Blech gefertigte Strukturbauteile.
Bei dieser Anwendung kann eine hohe Belastung Folgendes umfassen:
• Anhaltende statische Belastung
• Wiederholte mechanische Belastung
• Biegung nicht unterstützter Plattenabschnitte
• Klemmkraft durch Bolzen oder Vorrichtungen
• Nichtübereinstimmung der Wärmeausdehnung mit Metallkomponenten
• Wiederholtes Erhitzen und Abkühlen
• Vibrationen durch Industrieanlagen
• Kombinierte mechanische und elektrische Isolationsanforderungen
„Hochlastwiderstand“ sollte nicht als universelle Belastungsbewertung interpretiert werden.
Die tatsächlich zulässige Belastung muss anhand der Bauteilabmessungen, des Stützabstands, der Betriebstemperatur, der Belastungsdauer, der Befestigungsmethode, der Faserorientierung und des erforderlichen Sicherheitsfaktors ermittelt werden.
Die Glasfaserverstärkung erhöht die Steifigkeit und sorgt dafür, dass flache Bauteile sich nicht unter mechanischer Belastung verbiegen.
Dies ist nützlich für Montageplatten, Inspektionsvorrichtungen, Sensorbasen und Gerätehalterungen, die eine Ausrichtung beibehalten müssen.
PEI GF30 bietet eine geringere Wärmeausdehnung als natürliches PEI.
Dies kann Dimensionsbewegungen reduzieren, wenn Geräte wiederholt erhitzt und abgekühlt werden oder wenn Kunststoffkomponenten mit Metallteilen zusammengebaut werden.
Vorrichtungsplatten enthalten oft Positionierungslöcher, Taschen, Montageflächen und Referenzmerkmale.
Die Kombination aus höherer Steifigkeit, geringer Feuchtigkeitsaufnahme und reduzierter Wärmeausdehnung trägt dazu bei, die relative Position dieser Merkmale beizubehalten.
Standard-PEI GF30 ist im Allgemeinen elektrisch isolierend.
Es kann daher für Komponenten verwendet werden, die mechanischen Halt bieten und gleichzeitig Sensoren, Anschlüsse, Steckverbinder oder Gerätebaugruppen elektrisch trennen müssen.
Die elektrische Eignung muss anhand von Spannung, Frequenz, Bauteildicke, Kriechstrecke, Luftstrecke, Temperatur und Feuchtigkeit beurteilt werden.
PEI GF30 kann Aluminium oder andere Metalle in ausgewählten Komponenten ersetzen, bei denen geringeres Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung erforderlich sind.
Der Metallaustausch muss durch geeignete Last-, Durchbiegungs-, Temperatur- und Befestigungsberechnungen unterstützt werden.
JTYPEI® GF30-Platten eignen sich besonders für die Bearbeitung von:
• Flache Strukturträger
• Montageplatten
• Präzisionsbefestigungsbasen
• Inspektionsnester
• Sensormontageplatten
• Elektrische Isolierplatten
• Anschlussstützplatten
• Prüfgerätebefestigungen
• Positioniervorrichtungen
• Leichte Geräteplatten
• Wärmewechselvorrichtungen •
Trägerplatten für Halbleitergeräte
• Montagekomponenten für Automatisierungssysteme
• Komponenten mit mehreren gebohrten oder gefrästen Merkmalen
Runde Buchsen, Hülsen, Ringe und zylindrische Abstandshalter sollten normalerweise aus PEI GF30-Stäben und nicht aus großen Blechen hergestellt werden, um Bearbeitungszeit und Materialverschwendung zu reduzieren.
Detailliertes technisches Datenblatt zu PEIGF30-Platten und zur Dicke von 1 bis 100 mm finden Sie unter: Informationen JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 PEI-Platte 5–100 mm
Bewerbungsvoraussetzung |
PEI GF30-Eignung |
Designhinweis |
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Hohe Plattensteifigkeit |
Empfohlen |
Überprüfen Sie Spannweite, Dicke und Belastung |
Geringe thermische Bewegung |
Empfohlen |
Berücksichtigen Sie die Faserorientierung |
Elektrische Isolierung |
Generell geeignet |
Bestätigen Sie Spannung und Dicke |
Präzisions-Befestigungsplatte |
Empfohlen |
Verwenden Sie eine kontrollierte Bearbeitungssequenz |
Metallersatz |
Anwendungsabhängig |
Berechnen Sie Belastung und Durchbiegung |
Wiederholte Temperaturwechsel |
Generell geeignet |
Bewerten Sie den Befestigungsstress |
Starke Stoßbelastung |
Erfordert Vorsicht |
Natürliches PEI bietet möglicherweise eine bessere Zähigkeit |
Trockenes Gleiten mit hoher Geschwindigkeit |
Normalerweise nicht bevorzugt |
Erwägen Sie PEEK in Lagerqualität |
Belastung durch starke Laugen |
Erfordert Vorsicht |
Führen Sie einen chemischen Kompatibilitätstest durch |
Dauerbetrieb über 180°C |
Erfordert eine Bewertung |
Ziehen Sie PEEK oder ein anderes Material mit höherer Temperatur in Betracht |
• Bessere Schlagzähigkeit
• Einfachere Bearbeitung
• Geringerer Werkzeugverschleiß
• Eine glattere bearbeitete Oberfläche
• Natürliches, durchscheinendes Bernstein-Erscheinungsbild
• Komplexe dünnwandige Merkmale
• Ausgewogene mechanische Leistung
• Höhere Steifigkeit
• Geringere Wärmeausdehnung
• Besserer Widerstand gegen Plattendurchbiegung
• Bessere Dimensionsstabilität unter Last
• Verbesserte Stabilität bei Temperaturwechsel
• Eine starre Struktur- oder Montageplatte
Die Materialauswahl sollte auf der vollständigen Kombination von Temperatur, Belastung, Bauteilgeometrie, elektrischen Anforderungen und Bearbeitungstoleranzen basieren.
Beschreibung der PEI-Naturplatten: JTYPEI® NA ULTEM™ 1000 PEI-Platte 1–100 mm
• Eine höhere Dauergebrauchstemperatur ist erforderlich.
• Die chemische Einwirkung ist aggressiver.
• Hydrolyse- oder Dampfbeständigkeit ist entscheidend.
• Höhere Ermüdungsbeständigkeit ist erforderlich
. • Die Anwendung rechtfertigt die höheren Materialkosten
• Hohe Steifigkeit ist erforderlich.
• Chemische Beständigkeit ist wichtig.
• Dimensionsstabilität ist erforderlich.
• Die Bauteilgeometrie und -temperatur sind mit PPS kompatibel.
• Elektrische und Flammenanforderungen können durch die ausgewählte Sorte erfüllt werden
PEI GF30 bleibt attraktiv, wenn elektrische Isolierung, inhärente Flammwidrigkeit, Dimensionsstabilität und Bearbeitbarkeit bei geringeren Materialkosten als PEEK in Einklang gebracht werden müssen.
Scharfe Innenecken und tiefe Kerben können örtlich hohe Spannungen erzeugen.
Verwenden Sie nach Möglichkeit geeignete Radien und fließende Übergänge.
Löcher, die zu nah an einer Blechkante angebracht sind, können die Festigkeit verringern und das Risiko von Rissen erhöhen.
Befestigungslöcher, Positionierungslöcher und Gewindeelemente sollten ausreichend umgebendes Material haben.
Vermeiden Sie zu fest angezogene Schrauben, übermäßige Presspassungen und stark konzentrierte Klemmkräfte.
Verwenden Sie bei Bedarf Unterlegscheiben, Einsätze, ein kontrolliertes Drehmoment oder geeignete Abstände.
PEI GF30 und Metallkomponenten weisen ein unterschiedliches Wärmeausdehnungsverhalten auf.
Bei Bauteilen, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, können Langlöcher, schwimmende Befestigungselemente oder ein entsprechender Montagefreiraum erforderlich sein.
Glasfaserverstärkte Halbzeuge können Richtungsunterschiede in den mechanischen und thermischen Eigenschaften aufweisen.
Bei kritischen Strukturbauteilen sollten Bearbeitungslayout und Belastungsrichtung berücksichtigt werden.
Plattendicke und Stützabstand sollten entsprechend der erwarteten Belastung und zulässigen Durchbiegung ausgewählt werden.
Eine dickere Platte, zusätzliche Unterstützung oder eine neu gestaltete Geometrie können effektiver sein als die Materialauswahl, die nur auf Zugfestigkeitsdaten basiert.
Für hochpräzise Vorrichtungs- und Strukturplatten:
Überprüfen Sie die Zeichnungs- und Belastungsrichtung der Komponente.
Wählen Sie eine geeignete Blechdicke mit ausreichender Bearbeitungszugabe.
Schneiden Sie einen übergroßen Rohling aus.
Grobe Taschen und Oberflächen grob bearbeiten.
Lassen Sie die Komponente stabilisieren oder führen Sie bei Bedarf eine Spannungsentlastung durch.
Referenzflächen und kritische Löcher fertigbearbeiten.
Überprüfen Sie das Bauteil bei kontrollierter Temperatur.
Überprüfen Sie die Abmessungen nach der Stabilisierung erneut, wenn sehr enge Toleranzen erforderlich sind.
Hartmetall- oder PKD-beschichtete Werkzeuge werden empfohlen, da die Glasfasern den Werkzeugverschleiß erhöhen.
Um eine Verformung der Platte während der Bearbeitung zu vermeiden, sollten eine stabile Abstützung und eine gleichmäßig verteilte Spannung verwendet werden.
PEI GF30 ist möglicherweise nicht die erste Wahl, wenn die Anwendung Folgendes erfordert:
• Maximale Schlagzähigkeit
• Hochgeschwindigkeits-Gleitverhalten
• Hohe Trockenlaufverschleißfestigkeit
• Sehr geringe Reibung
• Durchscheinendes Aussehen
• Minimaler Werkzeugverschleiß
• Starke Alkalibeständigkeit
• Beständigkeit gegen chlorierte Lösungsmittel
• Dauertemperaturen deutlich über etwa 180 °C
• Elektrische Leitfähigkeit
• Medizinische Zertifizierung für Implantate
Je nach Anwendung können natürliches PEI, PEEK, PEEK in Lagerqualität, PPS, PPSU oder ein anderer technischer Kunststoff besser geeignet sein.
JUTAI bietet:
• PEI GF30-Vollbleche
• Zugeschnittene Platten
• Unterstützung bei der Materialauswahl
• Kontrolliertes Glühen
• CNC-Fräsen
• Bohren und Gewindeschneiden
• Oberflächenschleifen
• Maßprüfung
• Fertige Komponenten gemäß Zeichnungen
• Weltweite Lieferung
Das vollständige technische Datenblatt, die verfügbaren Dicken und Standardplattenabmessungen finden Sie auf der Produktseite für JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 PEI-Platten.
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Ja. PEI GF30 kann für Befestigungsplatten und Strukturstützen geeignet sein, die eine hohe Steifigkeit, geringe thermische Bewegung und elektrische Isolierung erfordern.
Die endgültige Eignung ist abhängig von Belastung, Temperatur, Stützabstand, Befestigungsart und Bauteilgeometrie.
Es kann Aluminium in ausgewählten Anwendungen ersetzen, bei denen geringeres Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung wichtig sind.
Vor dem Austausch müssen Belastbarkeit, Steifigkeit, Wärmeausdehnung, Befestigung und Maßtoleranz bewertet werden.
PEI GF30 bietet eine hohe Steifigkeit und Festigkeit, die Glasfaserverstärkung kann jedoch die Schlagzähigkeit im Vergleich zu natürlichem, ungefülltem PEI verringern.
Natürliches PEI ist möglicherweise besser geeignet, wenn Stoßbelastungen oder komplexe dünnwandige Geometrien im Vordergrund stehen.
Standard-PEI GF30 ist nicht automatisch ein Material mit Lagerqualität.
Für schwere Gleit-, Trockenlauf- oder Hochgeschwindigkeitslageranwendungen kann PEEK in Lagerqualität oder ein anderes verschleißmodifiziertes Material besser geeignet sein.
Ja, aber die erreichbare Toleranz hängt von den Plattenabmessungen, der Bearbeitungszugabe, der Wandstärke, dem Materialabtrag, der Spannmethode und der Prüftemperatur ab.
Bei Präzisionsbauteilen kann eine Grobbearbeitung, Stabilisierung und Endbearbeitung erforderlich sein.
Das vollständige TDS, der Dickenbereich und die Standardabmessungen sind auf der Produktseite für den JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 PEI-Plattenkern verfügbar.
Ja. JUTAI kann Zeichnung, Belastung, Temperatur, Toleranzen, elektrische Anforderungen und chemische Belastung überprüfen, bevor PEI GF30 oder ein alternatives Material empfohlen wird.
Bitte geben Sie Folgendes an:
• Bauteilzeichnung
• Fertigmaße
• Maßtoleranzen
• Mechanische Belastung
• Belastungsrichtung
• Betriebstemperatur
• Halterung und Befestigungsmethode
• Elektrische Anforderungen
• Chemische Belastung
• Erwartete Lebensdauer
• Menge
• Erforderliche Zertifikate
• Zielland
JUTAI prüft, ob PEI GF30, natürliches PEI, PEEK GF30, PPS GF40 oder ein anderer technischer Kunststoff besser geeignet ist.