| Dostępność: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość: | |||||||||
| Arkusz JTYPEI® GF30 stosowany jest na sztywne płyty mocujące, podpory konstrukcyjne, płyty montażowe i elementy izolacji elektrycznej, które muszą być odporne na odkształcenia pod obciążeniem mechanicznym i powtarzającymi się zmianami temperatury. Wzmocnienie 30% włóknem szklanym zapewnia wyższą sztywność i niższą rozszerzalność cieplną niż naturalny PEI. JUTAI dostarcza płyty cięte i precyzyjne komponenty obrabiane CNC według rysunków klienta. Pełne właściwości materiału i standardowe rozmiary arkuszy można znaleźć na stronie produktu rdzenia arkuszowego JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 PEI. |
|||||||||
Komponenty poddawane dużym obciążeniom nie ulegają awariom ze względu na samą wytrzymałość materiału.
Długotrwałe odkształcenie, rozszerzalność cieplna, naprężenie łącznika, koncentracja naprężeń, geometria elementu i powtarzające się zmiany temperatury mogą również wpływać na dokładność wymiarową i żywotność.
Arkusz JTYPEI® GF30 przeznaczony jest do elementów płaskich lub w kształcie płyt, wymagających większej sztywności i lepszej stabilności wymiarowej niż naturalny PEI bez wypełniacza.
Typowe części obejmują precyzyjne płyty mocujące, wsporniki sprzętu, izolacyjne płyty montażowe, nośniki czujników, przyrządy testowe i elementy konstrukcyjne wykonane z blachy.
W tym zastosowaniu duże obciążenie może obejmować:
• Utrzymujące się obciążenie statyczne
• Powtarzające się obciążenie mechaniczne
• Zginanie niepodpartych odcinków płyt
• Siła zaciskania od śrub lub elementów mocujących
• Niedopasowanie rozszerzalności cieplnej elementów metalowych
• Powtarzające się ogrzewanie i chłodzenie
• Wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych
• Połączone wymagania dotyczące izolacji mechanicznej i elektrycznej
„Wytrzymałości na duże obciążenia” nie należy interpretować jako uniwersalnej wartości nośności.
Rzeczywiste dopuszczalne obciążenie należy określić na podstawie wymiarów elementu, odległości podparcia, temperatury roboczej, czasu trwania obciążenia, metody mocowania, orientacji włókien i wymaganego współczynnika bezpieczeństwa.
Wzmocnienie włóknem szklanym zwiększa sztywność i pomaga płaskim elementom wytrzymać zginanie pod obciążeniem mechanicznym.
Jest to przydatne w przypadku płyt montażowych, osprzętu inspekcyjnego, podstaw czujników i wsporników sprzętu, które muszą zachować wyrównanie.
PEI GF30 zapewnia niższą rozszerzalność cieplną niż naturalny PEI.
Może to zmniejszyć przesunięcia wymiarowe, gdy sprzęt wielokrotnie się nagrzewa i chłodzi lub gdy elementy plastikowe są łączone z częściami metalowymi.
Płyty mocujące często zawierają otwory ustalające, kieszenie, powierzchnie montażowe i elementy referencyjne.
Połączenie wyższej sztywności, niskiej absorpcji wilgoci i zmniejszonej rozszerzalności cieplnej pomaga zachować względną pozycję tych cech.
Standardowy PEI GF30 jest ogólnie izolacją elektryczną.
Można go zatem stosować do komponentów, które muszą zapewniać mechaniczne wsparcie podczas elektrycznego oddzielania czujników, zacisków, złączy lub zespołów sprzętu.
Przydatność elektryczną należy ocenić na podstawie napięcia, częstotliwości, grubości elementu, drogi upływu, prześwitu, temperatury i wilgotności.
PEI GF30 może zastąpić aluminium lub inne metale w wybranych elementach, gdzie wymagana jest zmniejszona waga, odporność na korozję i izolacja elektryczna.
Wymiana metalu musi być poparta odpowiednimi obliczeniami obciążenia, ugięcia, temperatury i mocowania.
Blacha JTYPEI® GF30 szczególnie nadaje się do obróbki:
• Płaskie wsporniki konstrukcyjne
• Płyty montażowe
• Podstawy precyzyjnych urządzeń
• Gniazda inspekcyjne
• Płyty montażowe czujników
• Płyty izolacyjne elektryczne
• Płyty wsporcze terminali
• Uchwyty do sprzętu testowego
• Szablony pozycjonujące
• Lekkie panele sprzętowe
• Oprawy termocykliczne
• Płyty nośne do sprzętu półprzewodnikowego
• Elementy montażowe systemów automatyki
• Komponenty zawierające wiele elementów nawierconych lub frezowanych
Okrągłe tuleje, tuleje, pierścienie i cylindryczne przekładki powinny zwykle być produkowane z pręta PEI GF30, a nie z dużych arkuszy, aby skrócić czas obróbki i straty materiału.
szczegółowy arkusz danych technicznych arkusza PEIGF30 i informacje dotyczące specyfikacji grubości 1 ~ 100 mm można znaleźć w: JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 Arkusz PEI 5–100 mm
Wymagania aplikacji |
Przydatność PEI GF30 |
Uwaga projektowa |
|---|---|---|
Wysoka sztywność płyty |
Zalecony |
Sprawdź rozpiętość, grubość i obciążenie |
Niski ruch termiczny |
Zalecony |
Rozważ orientację włókien |
Izolacja elektryczna |
Ogólnie odpowiednie |
Potwierdź napięcie i grubość |
Precyzyjna płyta mocująca |
Zalecony |
Stosuj kontrolowaną sekwencję obróbki |
Wymiana metalu |
Zależne od aplikacji |
Oblicz obciążenie i ugięcie |
Powtarzające się cykle termiczne |
Ogólnie odpowiednie |
Ocenić naprężenie mocujące |
Silne obciążenie udarowe |
Wymaga ostrożności |
Naturalny PEI może zapewnić lepszą wytrzymałość |
Szybkie przesuwanie na sucho |
Zwykle nie jest to preferowane |
Weź pod uwagę PEEK klasy łożyskowej |
Narażenie na silne alkalia |
Wymaga ostrożności |
Wykonaj test zgodności chemicznej |
Praca ciągła powyżej 180°C |
Wymaga oceny |
Rozważ PEEK lub inny materiał o wyższej temperaturze |
• Większa udarność
• Łatwiejsza obróbka
• Mniejsze zużycie narzędzia
• Gładsza obrobiona powierzchnia
• Naturalny półprzezroczysty bursztynowy wygląd
• Złożone właściwości cienkościenne
• Zrównoważone właściwości mechaniczne
• Większa sztywność
• Mniejsza rozszerzalność cieplna
• Większa odporność na ugięcie płyty
• Lepsza stabilność wymiarowa pod obciążeniem
• Większa stabilność podczas cykli termicznych
• Sztywna płyta konstrukcyjna lub montażowa
Wybór materiału powinien opierać się na pełnej kombinacji temperatury, obciążenia, geometrii elementu, wymagań elektrycznych i tolerancji obróbki.
Opis naturalnego arkusza PEI: JTYPEI® NA ULTEM™ 1000 Arkusz PEI 1–100 mm
• Wymagana jest wyższa temperatura ciągłego użytkowania
• Narażenie chemiczne jest bardziej agresywne
• Odporność na hydrolizę lub parę ma kluczowe znaczenie
• Wymagana jest wyższa odporność na zmęczenie
• Zastosowanie uzasadnia wyższy koszt materiału
• Wymagana jest wysoka sztywność
• Ważna jest odporność chemiczna
• Wymagana jest stabilność wymiarowa
• Geometria i temperatura elementu są zgodne z PPS
• Wybrany gatunek może spełnić wymagania elektryczne i płomieniowe
PEI GF30 pozostaje atrakcyjny, gdy izolacja elektryczna, wrodzona ognioodporność, stabilność wymiarowa i obrabialność muszą zostać zrównoważone przy niższych kosztach materiału niż PEEK.
Ostre narożniki wewnętrzne i głębokie nacięcia mogą powodować duże, miejscowe naprężenia.
Jeśli to możliwe, używaj odpowiednich promieni i płynnych przejść.
Otwory umieszczone zbyt blisko krawędzi blachy mogą zmniejszyć wytrzymałość i zwiększyć ryzyko pękania.
Otwory na elementy mocujące, otwory ustalające i elementy gwintowane powinny mieć wystarczającą ilość otaczającego materiału.
Unikaj zbyt mocno dokręconych śrub, nadmiernych pasowań wciskowych i silnie skoncentrowanych obciążeń zaciskających.
W razie potrzeby użyj podkładek, wkładek, kontrolowanego momentu obrotowego lub odpowiednich luzów.
PEI GF30 i komponenty metalowe mają różną rozszerzalność cieplną.
W elementach narażonych na zmiany temperatury mogą być wymagane otwory szczelinowe, elementy złączne pływające lub odpowiedni luz montażowy.
Półfabrykaty wzmocnione włóknem szklanym mogą wykazywać kierunkowe różnice we właściwościach mechanicznych i termicznych.
W przypadku krytycznych elementów konstrukcyjnych należy wziąć pod uwagę układ obróbki i kierunek obciążenia.
Grubość blachy i rozstaw podpór należy dobrać odpowiednio do przewidywanego obciążenia i dopuszczalnego ugięcia.
Grubsza płyta, dodatkowe podparcie lub przeprojektowana geometria mogą być skuteczniejsze niż dobór materiału wyłącznie na podstawie danych dotyczących wytrzymałości na rozciąganie.
Do precyzyjnych płyt mocujących i konstrukcyjnych:
Przejrzyj rysunek komponentu i kierunek ładowania.
Wybierz odpowiednią grubość blachy z wystarczającym naddatkiem na obróbkę.
Wytnij duży blank.
Główne kieszenie i powierzchnie poddane obróbce szorstkiej.
Pozwól komponentowi ustabilizować się lub w razie potrzeby wykonaj odprężanie.
Wykończ powierzchnie referencyjne i otwory krytyczne.
Sprawdź element w kontrolowanej temperaturze.
Potwierdź ponownie wymiary po ustabilizowaniu, gdy wymagane są bardzo wąskie tolerancje.
Zalecane są narzędzia z węglików spiekanych lub z powłoką PCD, ponieważ włókna szklane zwiększają zużycie narzędzi.
Aby uniknąć deformacji płyty podczas obróbki, należy zastosować stabilne podparcie i równomiernie rozłożone mocowanie.
PEI GF30 może nie być pierwszym wyborem, gdy aplikacja wymaga:
• Maksymalna udarność
• Właściwości ślizgowe przy dużych prędkościach
• Wysoka odporność na zużycie suchobiegowe
• Bardzo niskie tarcie
• Półprzezroczysty wygląd
• Minimalne zużycie narzędzia obróbkowego
• Odporność na silne alkalia
• Odporność na chlorowane rozpuszczalniki
• Ciągłe temperatury znacznie powyżej około 180°C
• Przewodność elektryczna
• Certyfikat medyczny klasy implantu
W zależności od zastosowania bardziej odpowiednie mogą być naturalne PEI, PEEK, PEEK klasy łożyskowej, PPS, PPSU lub inne tworzywo konstrukcyjne.
JUTAI zapewnia:
• Pełne arkusze PEI GF30
• Płyty cięte na wymiar
• Wsparcie w doborze materiału
• Kontrolowane wyżarzanie
• Frezowanie CNC
• Wiercenie i gwintowanie
• Szlifowanie powierzchni
• Kontrola wymiarowa
• Gotowe komponenty według rysunków
• Dostawa na cały świat
Pełną kartę danych technicznych, dostępne grubości i standardowe wymiary arkuszy można znaleźć na stronie produktu JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 PEI Sheet.
Link wewnętrzny powinien mieć funkcję dofollow i otwierać się w tym samym oknie przeglądarki.
Tak. PEI GF30 może być odpowiedni do płyt mocujących i podpór konstrukcyjnych wymagających dużej sztywności, niskich ruchów termicznych i izolacji elektrycznej.
Ostateczna przydatność zależy od obciążenia, temperatury, rozstawu podpór, metody mocowania i geometrii elementu.
Może zastąpić aluminium w wybranych zastosowaniach, gdzie ważna jest niższa waga, odporność na korozję i izolacja elektryczna.
Przed wymianą należy ocenić nośność, sztywność, rozszerzalność cieplną, mocowanie i tolerancję wymiarową.
PEI GF30 zapewnia wysoką sztywność i wytrzymałość, ale wzmocnienie włóknem szklanym może zmniejszyć udarność w porównaniu z naturalnym PEI bez wypełnienia.
Naturalny PEI może być bardziej odpowiedni, gdy głównym problemem jest obciążenie udarowe lub złożona geometria cienkościennych.
Standardowy PEI GF30 nie jest automatycznie materiałem przeznaczonym do łożysk.
W przypadku łożysk o dużym poślizgu, pracy na sucho lub przy dużych prędkościach bardziej odpowiedni może być materiał PEEK klasy łożyskowej lub inny materiał modyfikowany pod kątem zużycia.
Tak, ale osiągalna tolerancja zależy od wymiarów płyty, naddatku na obróbkę, grubości ścianki, usuwania materiału, metody mocowania i temperatury kontroli.
W przypadku elementów precyzyjnych może być wymagana obróbka zgrubna, stabilizacja i obróbka wykańczająca.
Pełny zakres TDS, zakres grubości i standardowe wymiary są dostępne na stronie produktu rdzenia arkuszowego JTYPEI® GF30 ULTEM™ 2300 PEI.
Tak. JUTAI może przejrzeć rysunek, obciążenie, temperaturę, tolerancje, wymagania elektryczne i narażenie chemiczne przed zaleceniem PEI GF30 lub materiału alternatywnego.
Proszę podać:
• Rysunek komponentów
• Wymiary gotowe
• Tolerancje wymiarowe
• Obciążenie mechaniczne
• Kierunek obciążenia
• Temperatura robocza
• Metoda podparcia i mocowania
• Wymagania elektryczne
• Narażenie chemiczne
• Oczekiwany okres użytkowania
• Ilość
• Wymagane certyfikaty
• Kraj docelowy
JUTAI oceni, czy bardziej odpowiedni będzie PEI GF30, naturalny PEI, PEEK GF30, PPS GF40 lub inne tworzywo konstrukcyjne.