Select a different country or region to see specific content for your location.
PL

Please select a language / region

 
Technologia i automatyzacja przenośników
Technologia i automatyzacja przenośników: Oszczędność energii dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego

Technologia i automatyzacja przenośników: oszczędność energii dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego

Transport wyrobów i towarów w przedsiębiorstwie musi być szybki, niezawodny i ekonomiczny. Wykorzystanie materiałów o zoptymalizowanych właściwościach ślizgowych w procesieprzenoszenia pomaga zmniejszyć wymaganą moc przenośnika, a tym samym zużycie energii. To z kolei poprawia wydajność i efektywność maszyn. Oferujemy specjalne materiały do produkcji podzespołów, zoptymalizowanych pod kątem przesuwu, do Twoich instalacji i maszyn stosowanych w procesach transportowych i logistycznych.

Korzyści

Typowe obszary zastosowania

Przykłady zastosowań

Przekładnie, przekładnie ślimakowe i koła zębate

Przekładnie, przekładnie ślimakowe i koła zębate wykonane z naszych materiałów są od wielu lat z powodzeniem stosowane w licznych maszynach i systemach. Zastosowanie technicznych tworzyw sztucznych znacznie obniża koszty. Krótsze przestoje spowodowane konserwacją i dłuższe okresy eksploatacji wszystkich podzespołów przynoszą równie duże korzyści jak niskie wymagania w zakresie smarowania oraz niski poziom drgań i hałasu.

Elementy przesuwne do systemów przenośnikowych

Nasza oferta produktów LubX® obejmuje wysokowydajne materiały ślizgowe opracowane specjalnie z myślą o przenośnikach. Dzięki wyjątkowym właściwościom ślizgowym systemy przenośnikowe wyposażone w LubX® potrzebują znacznie mniej energii w porównaniu z materiałami konwencjonalnymi. Zapobiega to powstawaniu drgań ciernych i zwiększa stabilność procesu. W zależności od zastosowania zalecamy zastosowanie materiału LubX® CV, LubX® C, LubX® S lub LubX® Ast black

Profil prowadnicy łańcucha do prowadnic łańcucha

Niskie współczynniki tarcia ślizgowego pozwalają wytłaczanym i frezowanym profilom z materiału Polystone® M (PE-UHMW) do prowadnic łańcuchów zmniejszyć ilość energii zużywaną przez przenośniki łańcuchowe i jednocześnie zwiększyć stabilność procesu. Polystone® M ma również stałe właściwości samosmarujące.

Przenośniki spiralne

Przenośniki spiralne wykonane z tworzywa Polystone® M soft (PE-UHMW), poddane obróbce za pomocą naszych nowoczesnych maszyn CNC, oferują dobre właściwości ślizgowe, a ich wyjątkowo niski współczynnik tarcia ślizgowego oznacza, że są delikatne dla butelek PET podczas ich transportu.

Rolki

Dzięki wyjątkowej odporności na ścieranie, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i udarności, rolki z materiału SUSTAMID 6G (PA 6G) – poddawane obróbce maszynowej w wąskim zakresie tolerancji – zużywają się wolniej niż rolki stalowe, wymagają niewielkich nakładów na konserwację, a przez to oferują bardzo długi okres eksploatacji.

Kółka

Kółka wykonane z naszych materiałów Sustamid® 6G (PA 6G) i Lamigamid® (PA 6G), poddane obróbce w wąskich granicach tolerancji, podlegają mniejszemu zużyciu niż stal ze względu na doskonałą odporność na ścieranie oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną i twardość, a do tego wymagają niskich nakładów na konserwację i dzięki temu są bardzo trwałe. Chętnie doradzimy i pomożemy w zakresie doboru materiałów, projektowania i wykonywania obliczeń naprężeń.

Powiązane produkty

  1. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® AST black

  2. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® AST white

  3. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® C blue

  4. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® C natural

  5. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® C white

  6. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® CV blue

  7. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® CV natural

  8. PE > PE-UHMW - PE 1000

    LubX® S grey

  9. PE > PE-HD - PE 500

    Polystone® DR AST black

  10. PE > PE-HD - PE 500

    Polystone® DR black

  11. PE > PE-HD - PE 500

    Polystone® DR blue

  12. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M AST + FDA black

  13. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M aubergine

  14. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M black

  15. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M brown

  16. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M EL + HI black

  17. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M green

  18. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M grey

  19. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M natural

  20. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M orange

  21. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M red

  22. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Saphir blue

  23. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Slide + AST black

  24. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Slide + AST grey

  25. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Slide black

  26. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Slide blue

  27. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Slide grey

  28. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Slide natural

  29. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Soft natural

  30. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M Soft white

  31. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M yellow pressed

  32. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® MPG black

  33. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® MPG blue

  34. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® MPG green

  35. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® MPG red

  36. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® MR AST black

  37. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® MR black

  38. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® MR green

  39. PA > PA 12 G

    Lamigamid® 1200

  40. PA > PA 12 G

    Lamigamid® 1210

  41. PA > PA 12 G

    Lamigamid® 1220

  42. PA > PA 6 G

    Lamigamid® 320

  43. PE > PE-UHMW - PE 1000

    Polystone® M PIR natural

Przykłady produktów

See also

Properly protect sensitive components: Tested ESD protection across the entire cross-section of the material

Quality assurance: With a machined step model, the surface resistance is not only measured on the surface of semi-finished products but also inside the material.

Test specimens in the form of a step model simulate different three-dimensional geometries and wall thicknesses when measuring the surface resistance.

Typical progression of the resistance depending on the content of the filling material.

Computers, smartphones, tablets & co. are some of our constant companions in everyday life – they are work tools, means of communication, organizers, and entertainment devices all in one. It can be extremely annoying when they do not function, and not only for financial reasons.

The trend to better-performing processors with increasingly large storage capacities goes hand-in-hand with the ongoing miniaturization of microelectronic components. All components need to be integrated in a very small amount of space. The growing packing density is achieved with the help of increasingly narrow conductor paths. This results in higher sensitivity to voltage pulses that can arise due to electrostatic discharge (ESD). However, uncontrolled voltage pulses can destroy sensitive assemblies.

Handling equipment

To avoid this type of damage, special handling equipment – such as carriers and holders made of ESD plastics – is used during the complicated production of electronic components. ESD plastics divert electrostatic charges in a targeted manner and thus protect sensitive assemblies and circuits.

Since handling equipment often involves complex machined components with different three-dimensional geometries and wall thicknesses, for production purposes, a material is required that demonstrates the required ESD properties throughout its entire volume.

Homogeneous distribution

Since plastics are insulators by nature, additives must be added to the raw materials to give the semi-finished product, from which the components are machined, conductive or anti-static properties. A completely homogeneous distribution of the conductive additive in the semi-finished product is decisive if the required ESD properties are to exist independently of the geometry and wall thickness of the machined component. That requires a high level of expertise and skill during the production of the semi-finished product: Many parameters need to be monitored, from the selection of the additive, its dosage, and the incorporation process to the production process.

The following can, for example, be used as conductive additives: carbon fibers, carbon black, graphite, or metallic filling materials. The selection and ratio of an additive for an ESD material depend on the required conductivity, the additive's own conductivity, and the properties of the base polymer.
The dosage of the conductive filling material is important, especially if only electrostatically dissipative properties with a specific surface conductivity resistance between 106 and 109 ohms are required. In areas where the filling material concentration is too low, the insulating plastic dominates. The electric conductivity increases drastically as of a defined dosage – see figure. In that instance, the filling materials are close enough to each other to create a conductive network structure. Even a minimum increase in concentration in this situation results in a disproportionate decrease in resistance, which may result in conductive properties.

In addition to the type and quantity of the conductive filling material, components of the formulation must be mixed homogeneously with special incorporation procedures. In the production process, during extrusion and pressing, parameters like speed, time, and temperature are adjusted so that the semi-finished product demonstrates the required ESD properties.

Inspection

To guarantee quality, Röchling has the semi-finished products inspected in the company's own material inspection lab. A measurement for the discharge capability of a material is its surface resistance, which is usually determined on the market only on the surface of test specimens.

However, to meet the high safety requirements in the electronics industry, Röchling measures the surface resistance not only on the surface of semi-finished products but also inside the material. For this purpose, Röchling produces test specimens in the form of a step model. That is how, at various measuring points, the surface resistance is measured at different thickness areas within the cross-section of the semi-finished product.

Machined components made of semi-finished products from Röchling therefore offer reliable protection for different geometries and wall thicknesses for electronic components.

Ask your supplier whether they test ESD protection across the entire cross-section of the material like we do at Röchling!


Contact

We would be happy to inform you about our ESD materials in greater detail.

Inquiry: ESD materials


You can find more information on the industrial page electronics.

Röchling offers a comprehensive range of ESD materials. More information about our ESD plastics

Umów się na konsultację techniczną

Na wydajność i okres eksploatacji materiałów używanych w instalacjach przenośnikowych wpływa wiele czynników. Należy wziąć je pod uwagę, wybierając odpowiednie materiały. Przykłady:

Chętnie doradzimy w wyborze materiałówodpowiednich do konkretnego zastosowania. Wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego u dołu strony i napisać do nas.

 
Search

Refine Results

Contact

Share

Newsletter Registration

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Tworzywa sztuczne do zastosowań technicznych

Industrial