Θηλές Ηλεκτροδίων Γραφίτη 3tpi 4tpi Συνδετικός Πείρος T3l T4l
Περιγραφή
Η θηλή του ηλεκτροδίου γραφίτη είναι ένα μικρό αλλά ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας κατασκευής χάλυβα EAF.Είναι ένα εξάρτημα κυλινδρικού σχήματος που συνδέει το ηλεκτρόδιο με τον κλίβανο.Κατά τη διαδικασία κατασκευής χάλυβα, το ηλεκτρόδιο χαμηλώνεται στον κλίβανο και έρχεται σε επαφή με το λιωμένο μέταλλο.Το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσω του ηλεκτροδίου, δημιουργώντας θερμότητα, η οποία λιώνει το μέταλλο στον κλίβανο.Η θηλή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση μιας σταθερής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ του ηλεκτροδίου και του κλιβάνου.
Τεχνική Παράμετρος
Σχέδιο κωνικής θηλής και υποδοχής Gufan Carbon
Ονομαστική διάμετρος | Κώδικας IEC | Μεγέθη θηλής (mm) | Μεγέθη υποδοχής (mm) | Πίσσα | |||||
mm | ίντσα | D | L | d2 | I | d1 | H | mm | |
Ανοχή (-0,5~0) | Ανοχή (-1~0) | Ανοχή (-5~0) | Ανοχή (0-0,5) | Ανοχή (0-7) | |||||
200 | 8 | 122Τ4Ν | 122,24 | 177,80 | 80.00 | <7 | 115,92 | 94,90 | 6.35 |
250 | 10 | 152Τ4Ν | 152,40 | 190,50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||
300 | 12 | 177Τ4Ν | 177,80 | 215,90 | 129,20 | 171,48 | 114.00 | ||
350 | 14 | 203Τ4Ν | 203,20 | 254,00 | 148,20 | 196,88 | 133.00 | ||
400 | 16 | 222Τ4Ν | 222,25 | 304,80 | 158,80 | 215,93 | 158,40 | ||
400 | 16 | 222T4L | 222,25 | 355,60 | 150,00 | 215,93 | 183,80 | ||
450 | 18 | 241Τ4Ν | 241,30 | 304,80 | 177,90 | 234,98 | 158,40 | ||
450 | 18 | 241T4L | 241,30 | 355,60 | 169,42 | 234,98 | 183,80 | ||
500 | 20 | 269Τ4Ν | 269,88 | 355,60 | 198.00 | 263,56 | 183,80 | ||
500 | 20 | 269T4L | 269,88 | 457,20 | 181.08 | 263,56 | 234,60 | ||
550 | 22 | 298Τ4Ν | 298,45 | 355,60 | 226,58 | 292,13 | 183,80 | ||
550 | 22 | 298T4L | 298,45 | 457,20 | 209,65 | 292,13 | 234,60 | ||
600 | 24 | 317Τ4Ν | 317,50 | 355,60 | 245,63 | 311,18 | 183,80 | ||
600 | 24 | 317T4L | 317,50 | 457,20 | 228,70 | 311,18 | 234,60 | ||
650 | 26 | 355T4N | 355,60 | 457,20 | 266,79 | 349,28 | 234,60 | ||
650 | 26 | 355T4L | 355,60 | 558,80 | 249,66 | 349,28 | 285,40 | ||
700 | 28 | 374Τ4Ν | 374,65 | 457,20 | 285,84 | 368,33 | 234,60 | ||
700 | 28 | 374T4L | 374,65 | 558,80 | 268,91 | 368,33 | 285,40 |
Ονομαστική διάμετρος | Κώδικας IEC | Μεγέθη θηλής (mm) | Μεγέθη υποδοχής (mm) | Πίσσα | |||||
mm | ίντσα | D | L | d2 | I | d1 | H | mm | |
Ανοχή (-0,5~0) | Ανοχή (-1~0) | Ανοχή (-5~0) | Ανοχή (0-0,5) | Ανοχή (0-7) | |||||
250 | 10 | 155T3N | 155,57 | 220.00 | 103,80 | <7 | 147,14 | 116.00 | 8.47 |
300 | 12 | 177T3N | 177,16 | 270,90 | 116,90 | 168,73 | 141,50 | ||
350 | 14 | 215T3N | 215,90 | 304,80 | 150,00 | 207,47 | 158,40 | ||
400 | 16 | 241Τ3Ν | 241,30 | 338,70 | 169,80 | 232,87 | 175.30 | ||
450 | 18 | 273T3N | 273.05 | 355,60 | 198,70 | 264,62 | 183,80 | ||
500 | 20 | 298Τ3Ν | 298,45 | 372,60 | 221.30 | 290.02 | 192,20 | ||
550 | 22 | 298Τ3Ν | 298,45 | 372,60 | 221.30 | 290.02 | 192,20 |
Ηλεκτρόδιο | Τυπικό βάρος θηλών | ||||||||
Ονομαστικό μέγεθος ηλεκτροδίου | 3TPI | 4TPI | |||||||
Διάμετρος × Μήκος | T3N | T3L | T4N | T4L | |||||
ίντσα | mm | λίβρες | kg | λίβρες | kg | λίβρες | kg | λίβρες | kg |
14 × 72 | 350 × 1800 | 32 | 14.5 | - | - | 24.3 | 11 | - | - |
16 × 72 | 400 × 1800 | 45.2 | 20.5 | 46.3 | 21 | 35.3 | 16 | 39.7 | 18 |
16 × 96 | 400 × 2400 | 45.2 | 20.5 | 46.3 | 21 | 35.3 | 16 | 39.7 | 18 |
18 × 72 | 450 × 1800 | 62,8 | 28.5 | 75 | 34 | 41,9 | 19 | 48,5 | 22 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 62,8 | 28.5 | 75 | 34 | 41,9 | 19 | 48,5 | 22 |
20 × 72 | 500 × 1800 | 79.4 | 36 | 93,7 | 42,5 | 61,7 | 28 | 75 | 34 |
20 × 84 | 500 × 2100 | 79.4 | 36 | 93,7 | 42,5 | 61,7 | 28 | 75 | 34 |
20 × 96 | 500 × 2400 | 79.4 | 36 | 93,7 | 42,5 | 61,7 | 28 | 75 | 34 |
20 × 110 | 500 × 2700 | 79.4 | 36 | 93,7 | 42,5 | 61,7 | 28 | 75 | 34 |
22 × 84 | 550 × 2100 | - | - | - | - | 73.4 | 33.3 | 94,8 | 43 |
22 × 96 | 550 × 2400 | - | - | - | - | 73.4 | 33.3 | 94,8 | 43 |
24 × 84 | 600 × 2100 | - | - | - | - | 88.2 | 40 | 110.2 | 50 |
24 × 96 | 600 × 2400 | - | - | - | - | 88.2 | 40 | 110.2 | 50 |
24 × 110 | 600 × 2700 | - | - | - | - | 88.2 | 40 | 110.2 | 50 |
Διάμετρος ηλεκτροδίου | ίντσα | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
mm | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | |
Στιγμή χαλάρωσης | N·m | 200–260 | 300–340 | 400–450 | 550–650 | 800–950 |
Διάμετρος ηλεκτροδίου | ίντσα | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Στιγμή χαλάρωσης | N·m | 900–1100 | 1100–1400 | 1500–2000 | 1900–2500 | 2400–3000 |
Οδηγίες εγκατάστασης
- Πριν εγκαταστήσετε τη θηλή του ηλεκτροδίου γραφίτη, Καθαρίστε τη σκόνη και τη βρωμιά στην επιφάνεια και την υποδοχή του ηλεκτροδίου και της θηλής με πεπιεσμένο αέρα.(δείτε εικόνα 1)
- Η μεσαία γραμμή της θηλής του ηλεκτροδίου γραφίτη θα πρέπει να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της ένωσης δύο τεμαχίων ηλεκτροδίων γραφίτη μεταξύ τους.(δείτε εικόνα 2)
- Ο σφιγκτήρας ηλεκτροδίου πρέπει να συγκρατείται στη σωστή θέση: έξω από τις γραμμές ασφαλείας του υψηλότερου άκρου.(δείτε εικόνα 3)
- Πριν σφίξετε τη θηλή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της θηλής είναι καθαρή χωρίς σκόνη ή βρωμιά.(δείτε εικόνα 4)
Η θηλή ηλεκτροδίου γραφίτη είναι ένα κρίσιμο συστατικό στη διαδικασία κατασκευής χάλυβα EAF.Η ποιότητά του επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας.Η χρήση θηλών υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη για την αποφυγή ατυχημάτων ηλεκτροδίων και τη διασφάλιση μιας ομαλής και παραγωγικής διαδικασίας κατασκευής χάλυβα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της βιομηχανίας, πάνω από το 80% των ατυχημάτων ηλεκτροδίων προκαλούνται από σπασμένες θηλές και χαλαρό σκοντάφτισμα.Για την επιλογή της σωστής θηλής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες.
- Θερμική αγωγιμότητα
- Ηλεκτρική αντίσταση
- Πυκνότητα
- Μηχανική δύναμη
Όταν επιλέγετε μια θηλή ηλεκτροδίου γραφίτη, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη την ποιότητα, το μέγεθος και το σχήμα της, καθώς και τη συμβατότητά της με τις προδιαγραφές ηλεκτροδίου και κλιβάνου.Επιλέγοντας τη σωστή θηλή, οι κατασκευαστές μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του χάλυβα τους και να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με το χρόνο διακοπής λειτουργίας και τη χαμηλή παραγωγικότητα.
Συμπεριλαμβανομένης της θερμικής αγωγιμότητας, της ηλεκτρικής αντίστασης, της πυκνότητας και της μηχανικής αντοχής.