Ακροδέκτης ηλεκτροδίου γραφίτη

θηλή ηλεκτροδίου γραφίτη

Ακροδέκτης ηλεκτροδίου γραφίτη

Η θηλή ηλεκτροδίου γραφίτη είναι σημαντική για τη σύνδεση ηλεκτροδίων σε βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής χάλυβα EAF. Αγωγούν τον ηλεκτρισμό, επιτρέποντας τη ροή ρεύματος μέσω των ηλεκτροδίων. Η θηλή ηλεκτροδίου γραφίτη διατίθεται σε διάφορες διαμέτρους και μήκη, με το μέγεθος και το σχήμα του εξαρτήματος να εξαρτάται από την εφαρμογή. Η θηλή πρέπει να επιθεωρείται προσεκτικά για ζημιές ή φθορά και να αντικαθίσταται εάν είναι απαραίτητο. Όταν η ηλεκτρόδιο γραφίτη φεύγει από το εργοστάσιο, η επιφάνεια πρέπει να υποστεί επεξεργασία και τα δύο άκρα μετατρέπονται σε οπές θηλών με τραπεζοειδή σπειρώματα. Κάθε ηλεκτρόδιο είναι εξοπλισμένο με μια θηλή.

Οι θηλές ηλεκτροδίων γραφίτη διατίθενται σε δύο τύπους: το ένα είναι κυλινδρικό, και το άλλο είναι κωνικό. Σήμερα, οι κωνικές θηλές με RP, HP και Ηλεκτρόδια γραφίτη UHP χρησιμοποιούνται κυρίως σε όλο τον κόσμο.

Δεδομένου ότι η επιφάνεια διατομής των θηλών των ηλεκτροδίων γραφίτη είναι μικρότερη από εκείνη του ηλεκτροδίου με το οποίο συνδέεται, το υλικό από το οποίο παράγεται η θηλή έχει αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη από εκείνη του ηλεκτροδίου με το οποίο συνδέεται και έχει χαμηλότερη ειδική αντίσταση.

Στη διαδικασία παραγωγής αστέρων EAF, με την καύση του κατώτερου ηλεκτροδίου γραφίτη, είναι απαραίτητο να αντικαθίστανται και να συνδέονται συνεχώς νέα ηλεκτρόδια. Η λειτουργία της θηλής είναι να ολοκληρώνει τη σύνδεση μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Συνδέσεις της θηλής ηλεκτροδίου γραφίτη

Για να βελτιώσετε την ποιότητα σύνδεσης των ηλεκτροδίων γραφίτη και να αποτρέψετε τη χαλάρωση των θηλών, σκάψτε δύο αυλακώσεις στη θηλή κατά μήκος του διαμήκους εγκάρσιου σπειρώματος και τοποθετήστε τον πείρο ασφάλτου στο σώμα της θηλής. Κατά τη διάρκεια του Χαλυβουργία EAF, η θερμοκρασία αυξάνεται μετά την ηλεκτροδότηση των ηλεκτροδίων γραφίτη.

Τότε η πίσσα θα λιώσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όταν η άσφαλτος λιώνει, ρέει στο διάκενο μεταξύ της θηλής με σπείρωμα και του αυλακιού. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, η άσφαλτος ανθρακοποιείται. Το αποτέλεσμα είναι ότι το σπείρωμα της θηλής και η οπή της θηλής συμπυκνώνονται σε ένα κομμάτι. Έτσι, αυτό το αποτέλεσμα μειώνει τη χαλάρωση της θηλής κατά την παραγωγή ηλεκτροδίων γραφίτη στην παραγωγή χάλυβα σε κλίβανο ηλεκτρικού τόξου.

 

Στυπιοθλίπτες ηλεκτροδίων γραφίτη Μέγεθος

                                                                                                                                                                                                                                                                      Μονάδα: mm

 

Ονομαστικό

Διάμετρος

Διεθνές

Κώδικας σύμφωνα με το IEC

 

Θηλή

Μέση

Διάμετρος

D2/D2

 

Υποδοχή

Νήμα

pitch

Μεγάλο

διάμετρος.

Μήκος Μικρό

διάμετρος.

Υποδοχή

βάθος

300 177T3N 177.16 270.90 172.95 168.73 141.50 8.47
350 215 T3N 215.90 304.80 211.69 207.47 158.40
400 215 T3N 215.90 304.80 211.69 207.47 158.40
400 241 T3N 241.30 338.70 237.09 232.87 175.30
450 241 T3N 241.30 338.70 237.09 232.87 175.30
450 273 T3N 273.05 355.60 268.84 264.62 183.80
500 273 T3N 273.05 355.60 268.84 264.62 183.80
500 298 T3N 298.45 372.60 294.24 290.02 192.20
550 298 T3N 298.45 372.60 294.24 290.02 192.20
300 177T4N 177.80 215.90 176.64 171.48 114.00 6.35
350 203 T4N 203.20 254.00 200.04 196.88 133.00
400 222 T4N 222.25 304.80 219.09 215.93 158.40
400 222 T4N 222.25 355.60 219.09 215.93 183.80
450 241 T4N 241.30 304.80 238.14 234.98 158.40
450 241 T4N 241.30 355.60 238.14 234.98 183.80
500 269 T4N 269.88 355.60 266.72 263.56 183.80
500 269 T4N 269.88 457.20 266.72 263.56 234.60

 

550 298 T4N 298.45 355.60 295.29 292.13 183.80
550 298 T4N 298.45 457.20 295.29 292.13 234.60
600 317 T4N 317.50 355.60 314.34 311.18 183.80
600 317 T4N 317.50 457.20 314.34 311.18 234.60
700 374 T4N 374.65 457.20 371.49 368.33 234.60
700 374 T4N 374.65 558.80 371.49 368.33 285.40
elEL