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PE 시트의 열팽창: 핏과 평탄도를 위한 설계

PE 시트로 작업하는 경우 이미 한 가지를 알고 있습니다.
아주 조금이 아닙니다. 온도가 올라가면 정말 걸어 다닙니다.

이 글에서는 이러한 움직임이 어떤 영향을 미치는지 알아보겠습니다. fit 그리고 평탄도, 그리고 실제 프로젝트에서 동싱 고무 스타일의 사고방식, 즉 실용적이고 드라마틱하지 않으며 프로덕션에 집중하는 방식으로 디자인하는 방법을 알아보세요.


PE 시트의 열팽창이 중요한 이유

PE는 강철이나 알루미늄처럼 작동하지 않습니다. 열 팽창이 훨씬 더 높습니다.

엔지니어는 일반적으로 다음과 같은 값에 대해 이야기합니다. 선형 열팽창 계수 (CLTE). 일상 업무에서 복잡한 수학은 필요하지 않지만 숫자를 존중할 필요는 있습니다.

일반적인 값(대략적인 범위):

  • 탄소강: 약 12 × 10-⁶ /°C
  • 알루미늄: 약 23 × 10-⁶ /°C
  • HDPE / PE 시트: 약 120-180 × 10-⁶ /°C
  • UHMWPE때때로 150-230 × 10-⁶ /°C

따라서 체육은 움직일 수 있습니다. 5~10배 더 가 동일한 온도 변화에서 금속보다 높습니다.

뜨거운 실외 기계 위에 2m의 PE 패널이 있다고 상상해 보세요. 밤부터 오후까지 온도가 30°C까지 올라갑니다. 일반적인 PE 시트는 거의 9 mm 길이입니다. 압착식 또는 타이트한 프레임의 경우 이는 엄청난 길이입니다.

PE를 강철처럼 취급하면 시트는 그렇게 됩니다:

  • 버클
  • 구멍 주변 균열
  • 프레임에 밀어서 구부리기
  • 평탄함을 잃고 밀봉을 망치는 경우

그렇기 때문에 열팽창은 첫날부터 설계 체크리스트에 포함되어야 합니다.

나일론 시트

PE 시트가 얼마나 움직일까요? (열팽창 기본 사항)

기본 공식은 다음과 같습니다:

ΔL = α × L × ΔT

Where:

  • ΔL = 길이 변화
  • α = CLTE(°C당)
  • L = 원래 길이
  • ΔT = 온도 변화

PE 시트의 열팽창 예시 표

α = 150 × 10-⁶ /°C(PE의 일반적인 설계 값)로 가정합니다.

시트 길이 L(m)온도 변화 ΔT(°C)예상 확장 ΔL(mm)실생활에서 이것이 의미하는 것
1.0203.0짧은 패널은 여전히 움직이고, 타이트한 프레임은 압박을 받기 시작합니다.
2.0309.0긴 패널은 슬롯 구멍과 틈이 있어야 하며, 그렇지 않으면 구부러집니다.
3.04018.0철골 구조물의 큰 판은 고정되어 있지 않고 “떠 있어야” 합니다.

이는 “실험실 전용” 수치가 아닙니다. 컨베이어, 호퍼, 슈트 라이너, 덤프트럭 침대, 아이스링크 보드, 그라운드 매트 등 현장에서 실제로 볼 수 있습니다.

나일론 시트

핏을 위한 디자인: PE 시트의 슬롯, 틈새 및 플로팅 패스너

체육은 너무 많이 움직이기 때문에 확장에 맞서 싸우지 않습니다.
당신 제어된 방식으로 움직이게 하세요..

다음은 동싱고무 고객이 체육 및 스포츠 분야에서 사용하는 일반적인 트릭입니다. UHMWPE 시트 프로젝트:

1. 오버사이즈 및 슬롯형 구멍

10㎜ 볼트를 위해 10㎜ 구멍을 뚫고 금속처럼 고정하지 마세요.

대신:

  • 사용 오버사이즈 구멍
  • 또는 슬롯형 주 확장 방향을 따라 구멍
  • 헤드가 시트를 고정할 수 있도록 큰 와셔 또는 강철 클램프 바를 추가합니다.

이렇게 하면 볼트가 시트를 잠급니다. down, 하지만 제자리에. 시트가 커지고 줄어들면서 세탁기 아래로 약간 미끄러질 수 있습니다.

2. 패널 사이에 간격 두기

안감, 슈트 패널 또는 측벽의 긴 길이에 적합합니다:

  • 시트 가장자리 사이에 작은 간격을 둡니다.
  • ΔT 범위를 기준으로 미터당 “열 갭”을 생각하세요.
  • 간격을 균일하게 유지하고 반복할 수 있으므로 여전히 깔끔하게 보입니다.

“간격을 없애고 싶다”고 말하는 대신, 깔끔해 보이면서도 시트에 숨 쉴 수 있는 공간을 제공하는 고정 간격을 디자인합니다.

3. 분리된 구조와 라이너

PE 라이너를 강철 또는 나일론 시트 구조, 라이너와 프레임을 두 가지 시스템.

강철 프레임은 뻣뻣하고 거의 움직이지 않습니다.
PE 라이너는 유연하고 많이 움직입니다.

PE를 단단하게 용접한 것이 아니라 슬라이딩 동작으로 프레임 위에 놓아두세요.

다음을 결합할 수도 있습니다. UHMWPE 플레이트 와 함께 나일론 시트 베이스의 치수 안정성을 높이고 상단의 마찰을 줄여야 할 때 사용합니다.

나일론 시트

평탄함을 위한 디자인: 뒤틀림 및 크라운 제어

평탄도는 가공에만 국한된 것이 아닙니다. 또한 온도에 관한 문제이기도 합니다.

PE 시트는 열을 잘 전도하지 않습니다. 따라서 한 쪽이 다른 쪽보다 뜨거워지면(햇빛, 뜨거운 물질, 히터 등) 온도 구배 시트 안쪽. 뜨거운 쪽이 더 많이 팽창합니다. 차가운 쪽은 이를 억제하려고 합니다. 결과: 시트가 활처럼 구부러집니다.

자주 보시죠:

  • “패널 중앙의 ”크라운"
  • 지지대에서 가장자리가 들뜨는 경우
  • 차가운 쪽으로 기울어진 보드

패널을 더 평평하게 유지합니다:

  1. 고르게 지원
    • 충분한 지지점 또는 프레임 사용
    • 뜨거운 영역에서 지원되지 않는 큰 스팬을 피하세요.
  2. 한쪽으로만 조리하지 않기
    • 햇볕이 한쪽에 내리쬐면 뒤쪽을 환기시키세요.
    • 뜨거운 공기가 갇힌 상태에서 뒷면을 닫지 마십시오.
    • 아이스링크 제품 및 대셔 보드의 경우, 따뜻한 경기장 공기가 보드의 한쪽에 닿는 반면 얼음은 바닥을 차갑게 하는 점을 고려하세요.
  3. 필요한 경우 더 두꺼운 판 사용
    • 두꺼운 시트는 더 단단하므로 동일한 내부 응력에 대해 덜 구부러집니다.
    • 하지만 여전히 동일한 비율, 로 이동해야 하므로 이동 경로를 유지해야 합니다.

예를 들어, 동싱 고무가 대규모의 지면 보호 및 도로 매트 또는 링크 보드의 경우, 고객과 태양이 닿는 위치, 뜨거운 슬러리 또는 벌크가 떨어지는 위치, 뜨거운 물로 세척하는 빈도 등에 대해 이야기합니다. 이는 “알아두면 좋은 정보'가 아니라 안정성을 고려한 설계입니다.


소재 선택: 치수 안정성을 위한 PE 대 나일론 시트

내마모성, 내충격성, 매끄러운 표면 등 때로는 PE가 완벽할 때도 있습니다.
때로는 다음과 같은 사항도 중요하게 생각합니다. 치수 안정성 및 홀 홀딩.

여기에서 나일론 대화에 참여할 수 있습니다.

PE와 비교:

  • 나일론은 일반적으로 낮은 열팽창 보다
  • 더 높은 강성
  • 더 높은 서비스 온도에서 성능 향상(연화 전)

모양을 유지하면서도 플라스틱의 이점을 원하는 구조가 필요하다면 가능합니다:

  • 사용 나일론 시트 베이스 플레이트 또는 기계 부품으로
  • 추가 UHMWPE 라이너 매우 낮은 마찰과 높은 내마모성이 필요한 곳에 사용하세요.

이 “하이브리드” 접근 방식은 벌크 취급, 해양, 슬라이딩 가이드 및 기타 시나리오에서 매우 일반적입니다. 동싱고무는 이미 두 가지 모두에서 OEM/ODM을 수행하고 있습니다. MG 엔지니어링 플라스틱 시트 및 PE/UHMWPE 라이닝을 사용하므로 실제 주문에서 이러한 혼합 디자인을 많이 볼 수 있습니다.

다음과 같은 다른 제품 라인도 살펴볼 수 있습니다. 그라운드 매트, 아이스링크 패널, 또는 사용자의 환경과 온도 프로필에 맞는 퀵매트 스타일의 패널을 모두 동일한 엔지니어링 로직에 따라 사용할 수 있습니다.


PE 시트 프로젝트를 위한 간단한 디자인 체크리스트

드로잉을 프로덕션으로 보내기 전에 다음과 같은 간단한 체크리스트를 실행할 수 있습니다:

  1. 온도 범위 정의
    • 실내? 야외?
    • 뜨거운 물이나 스팀으로 청소하나요?
    • 뜨거운 물질과 접촉한 적이 있나요?
  2. 견적 확장
    • α에 하나의 간단한 값을 사용합니다(예: 150 × 10-⁶ /°C).
    • 최장 방향에 대한 ΔL 계산
    • “내 프레임이 그 움직임을 흡수할 수 있을까?”라고 생각해보세요.”
  3. 수정 전략 선택
    • 확장 방향의 대형 또는 슬롯형 구멍
    • 대형 와셔 또는 클램프 바
    • 가능한 경우 플로팅 패스너
  4. 패널 간격 및 조인트 계획
    • 시트 가장자리 사이에 간격 두기
    • 깔끔한 외관을 원하고 이물질이 끼지 않게 하려면 커버 스트립을 사용하세요.
  5. 평탄도 위험 확인
    • 시트 아래에 지지대가 충분합니까?
    • “한쪽은 뜨겁고 다른 쪽은 차가운” 시나리오는 없나요?
    • 더 두꺼운 시트나 다음과 같이 딱딱한 소재를 사용해야 하나요? 나일론 그 밑에?
  6. 시나리오에 자료 일치

동싱 고무는 고성능 엔지니어링 플라스틱 제품 제조업체, 는 판재 절단뿐만 아니라 고객이 이러한 “미스터리 뒤틀림” 문제를 방지하도록 돕는 데 많은 시간을 할애합니다. 열팽창을 조기에 고려하면 나중에 설치 시간을 절약할 수 있고 현장에서 패널을 재작업할 필요가 없습니다.

열팽창에 맞서 싸우지 말고 열팽창을 고려한 디자인을 하세요.

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