metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.




Artykuł Dodaj artykuł

Najnowocześniejszy sposób wytwarzania wysokiego ciśnienia dla przyszłościowego cięcia strumieniem wody

Ciśnienia robocze wynoszące 6.200 bar, których niezawodne wytwarzanie jest możliwe jedynie dla wąskiego grona dostawców, ma w dzisiejszych czasach bardzo duży wpływ na wydajność urządzeń do cięcia strumieniem wody.

Ciśnienia robocze wynoszące 6.200 bar, których niezawodne wytwarzanie jest możliwe jedynie dla wąskiego grona dostawców, ma w dzisiejszych czasach bardzo duży wpływ na wydajność urządzeń do cięcia strumieniem wody.

Ciśnienia o tak ekstremalnej wysokości od lat są niezawodnie wytwarzane przez pompy wysokociśnieniowe z popularnej serii produktów STREAMLINE™. Znaczny postęp techniczny, jaki dokonał się w ciągu lat, doprowadził do powstania serii nowych pomp wysokociśnieniowych STREAMLINE™ SL-V, spełniających najwyższe wymagania technologiczne. Są one rozwiązaniem przyszłościowym dzięki wysokiej wydajności, elastyczności oraz rentowności w zastosowaniu.

Pompa wysokociśnieniowa STREAMLINE WaterjetPompa wysokociśnieniowa STREAMLINE Waterjet

Zasada multiplikatora ciśnienia

Silnik elektryczny napędza pompę hydrauliczną, która dostarcza ciśnienie do obwodu olejowego multiplikatora ciśnienia. Ciśnienie jest tam dwudziestokrotnie podnoszone i wprowadzane do układu wodnego pod wysokim ciśnieniem.

Zasada działania przy wytwarzaniu ciśnienia

Woda jest pobierana z miejscowej instalacji wodnej a pompa wysokociśnieniowa dostarcza do niej ciśnienie do wysokości 7 bar.  Woda przepływa przez system filtrujący do cylindra wysokociśnieniowego przełącznika ciśnienia. Na zasadę działania multiplikatora ciśnienia składa się obwód pierwotny. Za pomocą pompy hydraulicznej z napędem elektrycznym obwód ten tłoczy pod ciśnieniem maks. 200 bar olej hydrauliczny przez zawór czterodrożny raz do prawej, raz do lewej strony cylindra hydraulicznego.

Obydwa tłoczyska zamontowane po dwóch stronach cylindra wysokociśnieniowego zagęszczają wodę w dwóch cylindrach multiplikatora ciśnienia. Cylindry wysokociśnieniowe stanowią część wtórnego obiegu wody. Odpowiednio zwymiarowane zawory przeciwzrotne na obydwu końcach cylindrów wysokociśnieniowych regulują zasysanie świeżej wody do cylindrów wysokociśnieniowych oraz tłoczenie znajdującej się pod ciśnieniem wody do cięcia do wyjścia pomp. Ciśnienie wody wynoszące ok. 6.000 bar jest wytwarzane przez stosunek powierzchni cylindra wynoszący ok. 30:1. Akumulator ciśnienia (tłumik wartości szczytowych ciśnienia) jest zamontowany w celu utrzymywania na stałym poziomie sygnału wysokociśnieniowego na wyjściu pompy wysokociśnieniowej podczas zmiany kierunku cylindra hydraulicznego. Pompa wysokociśnieniowa jest połączona z głowicą tnącą za pomocą rurki ze stali szlachetnej o wysokiej wytrzymałości. Dysza wykonana z szafiru lub diamentu umieszczona w głowicy tnącej ogniskuje ciśnienie w ultraszybki strumień wody (o prędkości ok. 800 – 1000 m/s). 

W celu dalszego zwiększenia siły cięcia, potrzebnej przy przecinaniu twardych materiałów dodaje się do strumienia wody materiał ścierny. Po jego dodaniu ścierniwo, woda i powietrze są ze sobą łączone w komorze mieszania, ogniskowane w rurce fokusującej i przyspieszane do maksymalnej prędkości. Dzięki temu powstaje strumień wody przenoszący ogromne ilości energii, zdolny dzięki mikroerozji do przecinania również materiałów o większej grubości, o różnym składzie, jak np. metali, materiałów ceramicznych, minerałów a nawet pancernego szkła bądź do wykonywania w tych materiałach otworów.

Artykuł został dodany przez firmę

KMT Waterjet Systems

Technologia cięcia strumieniem wodnym - eksperci dla zawodowców. KMT Waterjet jest innowacyjnym liderem w zakresie tej technologii.

Zapoznaj się z ofertą firmy