1. 구조 설계 원리
다-단계 단열
여러 개의 열 차폐 장치와 절연 슬리브를 사용하여 고온 영역을 전송 및 밀봉 영역에서 물리적으로 분리합니다.- 이는 복사와 전도를 통한 열 전달을 감소시킵니다.
가볍지만 견고한 캔틸레버 구조
단면이 가변적인 속이 빈 얇은-벽 디자인은 강성을 유지하면서 열량을 줄일 수 있습니다. 낮은 열 질량은 열 축적을 최소화하고 열팽창으로 인한 처짐을 줄이는 데 도움이 됩니다.
비접촉 전송 및 안내-
가능하다면 오일 윤활을 피하고 마찰을 최소화하는 선형 가이드웨이, 자성 유체 씰 또는 벨로우즈 어셈블리와 같은 메커니즘을 사용하십시오. 이는 고온에서 윤활 실패, 고착 또는 입자 생성을 방지하는 데 도움이 됩니다.
장거리 이동을 위한 편향 방지 설계
긴 캔틸레버에는 강화 리브 또는 추가 지지 가이드가 포함되어 고온에서 편향을 제어하고 용접 정렬 및 위치 정확도를 유지해야 합니다.
2. 핵심 열 관리 솔루션
능동형 수냉(가장 효과적이고 널리 사용됨)
냉각 채널은 캔틸레버 샤프트 내부에 통합되어 지속적으로 열을 제거할 수 있습니다. 씰 하우징이나 플랜지 주위에 추가 수{1}}냉각식 재킷이 있으면 자성유체 씰 및 베어링과 같이 온도에 민감한{2}}구성 요소를 보호하는 데 도움이 됩니다.
수동적 단열
세라믹 스페이서, 운모 또는 에어로젤 절연층, 열 차단 개스킷과 같은 고온-온도 절연 부품-은 열 전도를 크게 감소시킬 수 있습니다.
양극 산화 처리 또는 니켈/금 도금과 같이 반사율이 높은 표면 처리를 통해 열복사로 인한 열 흡수를 줄일 수도 있습니다.
분할된 단열
캔틸레버를 세 가지 기능 섹션으로 나눕니다.
고온-작업 섹션
중간 단열 섹션
주변-온도 구동 섹션
이 단계적 설계는 구동 메커니즘과 밀봉 구성 요소를 보호하는 제어된 온도 구배를 생성합니다.
3. 고온-재료 선택
기본 구조
다음과 같은 스테인레스강304 또는 316L또는 고온-온도 합금은 기계적 강도와 열 안정성으로 인해 일반적으로 사용됩니다.
고정밀-부품
엄격한 위치 정확도가 요구되는 응용 분야의 경우 다음과 같은 합금을 사용합니다.낮은 열팽창 계수열 변형을 최소화하는 것이 선호됩니다.
절연 부품
세라믹,-온도 엔지니어링 플라스틱 및 복합 재료는 진공 환경에서 가스 방출이나 오염을 방지하면서 효과적인 단열 기능을 제공합니다.
4. 고온-밀봉 솔루션
선형 운동
금속 벨로우즈 씰은 선형 운동에 이상적입니다. 이 제품은 고온 저항, 누출 제로, 긴 서비스 수명을 제공합니다.
회전 운동
회전 샤프트에는 고온-자성유체 씰을 사용할 수 있습니다. 적절한 수냉식과 결합하면 고온 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다.
기존의 엘라스토머 씰을 피하세요
표준 고무 O{0}링이나 오일 씰은 고온 진공 시스템에 사용하면 안 됩니다. 진공 챔버와 작업물 모두에서 가스가 방출되고 품질이 저하되고 오염될 수 있기 때문입니다.
5. 주요 설계 목표
잘 설계된-고온 용접 캔틸레버는 다음을 달성해야 합니다.
고온에서도 안정적으로 작동최소한의 열 변형
안정적인 진공 밀봉누출, 오일 역류 또는 챔버 오염이 없음
일관된 포지셔닝 정확도자동화된 용접 프로세스와 대량 생산을 지원합니다-.