Factori de mediu

Rezistență la coroziune. Rezistență la temperatură. Conductivitate electrică. Rezistență chimică.

Rezistență la coroziune

Rezistență la temperatură Termometru

Conductivitate electrică Ghid pictograme-ELS_AS

Rezistență chimică

Suprafețele componentelor roților și rolelor au niveluri diferite de rezistență la coroziune, în funcție de acoperirea suprafeței.

Proba de coroziune în ceață salină, în conformitate cu DIN EN ISO 9227, este una dintre cele mai obișnuite proceduri de testare pentru evaluarea protecției la coroziune a diferitelor materiale. Piesele sunt corodate prin pulverizarea unei ceți saline și se măsoară timpul până la formarea ruginii albe și a ruginii roșii (în ore).

Protecția suprafeței

 

Rugină albă

 

Rugină roșie

galvanizat, albastru


~48 h


~96 h

galvanizat, galben


~144 h


~240 h

zinc-nichel


 

~720 h

acoperire cu pulbere


 

~192 h


Avantajul componentelor galvanizate este că acestea își păstrează protecția la coroziune în ciuda deteriorării minore. Piesele galvanizate sunt supuse unui tratament chimic suplimentar, denumit pasivizare. Pasivizarea în galben oferă o protecție mai bună împotriva coroziunii comparativ cu pasivizarea în albastru. O acoperire cu zinc-nichel previne formarea ruginii albe și poate rezista la temperaturi ridicate. De asemenea, poate fi pasivizată și etanșată. Acoperirea cu pulbere electrostatică implică pulverizarea pe piesă a pulberii folosite pentru acoperire și încălzirea acesteia.
Rezistent la coroziune
Oțelul inoxidabil este binecunoscut pentru rezistența sa la coroziune. Materialul folosit cel mai frecvent (1.4301 / AISI 304) este un oțel bogat aliat cu nichel-crom. Rulmenții cu bile din oțel inoxidabil sunt fabricați din materialul 1.4034 / AISI 420.

 

Funcționalitatea unei roți sau a unei role mai depinde și de factori legați de temperatură. Temperatura relevantă pentru bandajul de rulare este o combinație dintre temperatura mediului ambiant și căldura generată de fricțiune. Nivelul fricțiunii depinde de materialul, de forma și de sarcina bandajului de rulare, precum și lungimea și proprietățile suprafeței distanței parcurse.

Rezistența la fricțiune crește puțin la temperaturi scăzute. În plus, factori ca frigul și căldura pot reduce capacitatea portantă și stabilitatea materialelor plastice. Capacitatea portantă și durabilitatea bandajelor de rulare scad considerabil la temperaturi ridicate. Sarcinile statice mari la temperaturi ridicate cresc și riscul de aplatizare a roții. Din acest motiv, Blickle a dezvoltat materiale speciale pentru bandajele de rulare și roți, care pot fi folosite la temperaturi ridicate. Pentru informații suplimentare, consultați roțile și rolele rezistente la temperaturi ridicate). Rigiditatea și duritatea multor bandaje de rulare din elastomeri (în special elastomerii de cauciuc și mulți elastomeri poliuretanici) cresc semnificativ la temperaturi scăzute, pierzând totodată o parte semnificativă a elasticității. Totuși, Blickle furnizează elastomeri poliuretanici speciali, care rămân elastici și flexibili la temperaturi de până la -30 °C.

 

Conductivitatea electrică a roților și a rolelor oferă protecție împotriva descărcărilor electrostatice provocate de echipamentele de transport sau de bunurile transportate.

O roată sau o rolă este considerată conductivă electric dacă rezistența sa ohmică nu depășește 104 Ω (sufix cod articol: -EL or -ELS). O roată sau o rolă este considerată antistatică dacă rezistența sa ohmică este între 105 și 107 Ω (sufix cod articol: -AS).

Acoperirea poate fi eliminată de pe componente acoperite, cum ar fi jantele sau centrul roții, astfel încât ansamblul să fie fixat pe echipamentul de transport, pentru a asigura conductivitatea acestora. Conductivitatea trebuie testată de către operator la intervale regulate, deoarece poate fi afectată de murdăria de pe bandajul de rulare sau de alți factori de mediu.

 

Trebuie acordată o atenție specială rezistenței chimice a roților și rolelor dacă acestea pot intra în contact cu substanțe agresive.
Valorile din tabelul de mai jos sunt concepute ca un ghid pentru rezistența chimică a anumitor materiale la substanțele chimice.
Rețineți că rezistența chimică nu depinde doar de natura substanței agresive, ci și de concentrația acesteia, de durata contactului și de alți factori, cum ar fi temperatura și umiditatea.

Amestecurile de diferite substanțe chimice pot avea efecte complet diferite de cele indicate în tabel. Informațiile furnizate nu au în niciun caz un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Dacă nu sunteți sigur de ceva sau dacă aveți întrebări, contactați-ne.

 

Rezistență chimică

Concentrație în % Cauciuc TPE Poliamidă Polipropilenă (PP Copo) Poliuretan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Poliuretan (eter) Besthane / Besthane Soft Oțel inoxidabil (V2A, 1.4301, AISI 304)
1-Propanol + 0 + + 0 0 +
Acetaldehidă 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Acetat de aluminiu, soluție apoasă + + + + x 0 +
Acetat de amil, soluție apoasă 0 + + 0 x x +
Acetat de etil (eter acid) 0 0 + 0 x x 0
Acetonă + 0 + + 0 x +
Acid acetic (acid etanoic) 30 x 0 x x x x +
Acid acrilic > 30 °C
- + x + x x -
Acid boric, soluție apoasă 10 + + 0 + 0 + +
Acid citric, soluție apoasă
10 + + + + + + +
Acid clorhidric, soluție apoasă 30 0 + x + x 0 x
Acid cromic, soluție apoasă 10 x 0 0 + x 0 +
Acid formic 10 0 + x + x x +
Acid fosforic, soluție apoasă 10 0 + x + 0 + +
Acid lactic x + x + x x 0
Acid malic 0 + + + x 0 +
Acid oleic (acid oleinic, acid gras) x 0 + + 0 + +
Acid oxalic, soluție apoasă 10 0 + 0 + x x 0
Acid palmitic (acid hexadecanoic) x 0 + 0 0 + +
Acid stearic, soluție apoasă x + + 0 x + +
Acid sulfuric 0 + x + x x +
Acid tanic 10 + + + + 0 + +
Acid tartaric, soluție apoasă 10 + + 0 + 0 + +
Acid uric, soluție apoasă 10 + + + + 0 - 0(L)
Acizi grași (acizi oleici) x 0 + + 0 + +
Alchilbenzeni x 0 + 0 - - +
Alcool alchilic
+ + 0 + 0 0 +
Alcool metilic (metanol) 0 + 0 + + 0 +
Amine, alifatice
0 0 + + x x +
Amoniu, soluție apoasă 20 + + + + x x +
Anilină (aminobenzen) x 0 0 + x x +
Apă (apă de mare) + + + + 0 0 0(L)
Apă până la 80°C 0 + + 0 x + +
Apă, rece + + + + + + +
Ape uzate
- + + + 0 0 -
Benzină x x + 0 + + +
Benzol x x + x x x +
Bere + + + + + + +
Bitum x 0 + + + + +
Borax (tetraborat de sodiu) + + + + + + +
Brom x 0 x x x x x
Carbolineum x - + + x x -
Carbonat de amoniu, soluție apoasă + + - + x x +
Carbonat de sodiu, soluție apoasă (sifon) 10 + + + + x x +
Ciclohexanol (hexalin, anol)
0 0 + 0 0 x +
Ciclohexanonă
0 0 + 0 0 x +
Clor, clorură de hidrogen x 0 x x x x x
Clorură de amoniu
+ + - + x x 0(L)
Clorură de cupru, soluție apoasă + + 0 + 0 + x
Clorură de fier, soluție apoasă 10 0 + x + 0 + x
Clorură de izopropil x 0 + 0 x x -
Clorură de mercur, soluție apoasă
+ + x + + + 0(L)
Clorură de metilen (diclorometan) x x x x x x +
Clorură de nichel, soluție apoasă 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Clorură de potasiu, apoasă (silvină) 10 0 + + + + + +
Clorură de sodiu, soluție apoasă (sare de masă)
10 0 + + + 0 + 0(L)
Clorură de zinc, soluție apoasă 10 + + 0 + x x x
Crezoli
x x x 0 x x +
Detartrant, soluție apoasă 10 - - + + 0 + +
Dicloretenă x 0 - - x x -
Diclorobenzen x x + 0 x x +
Dimetilanilină x 0 0 x x x +
Dimetilformamidă 0 + + + x 0 +
Etanol
+ 0 0 + + + +
Eter (dietileter) x 0 + x + + +
Eter dimetilic 0 0 + x + + +
Eter izopropilic (diizopropil-eter) 0 0 x x + + +
Etilenă (etenă) x + 0 + + + x
Fenilbenzen (bifenil, dibenzol) x x - - x x +
Formaldehidă (metanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamidă, pură (metanamidă)
+ 0 + + x x +
Fosfat de sodiu, soluție apoasă 10 + + + + + + +
Furfural (furfurol)
x x 0 x x x +
Gaze de ardere 0 - - - x x +
Glicol (glicol de etilenă) + + 0 + 0 0 +
Glicol de dietilenă + + 0 + 0 0 +
Hexan x 0 + 0 + + +
Hidroxid de amoniu, soluție apoasă 10 - + - + x x +
Hidroxid de potasiu, soluție apoasă 0 + + + 0 + +
Hidroxid de potasiu, soluție apoasă (sodă caustică, leșie de potasiu)
0 + + + 0 + +
Hidroxid de sodiu, soluție apoasă (sodă caustică)
10 + + + + x x +
Lapte
+ + + + 0 + +
Leșie de albire (hipoclorit de sodiu) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Lichid hidraulic
x x + 0 x x +
Metil etil cetonă (butanonă)
x 0 + 0 x x +
Monobromobenzen (bromobenzen)
x x + 0 x x +
Monoxid de carbon, uscat
0 + + 0 x x +
Mortar, ciment, cretă
+ + + + 0 0 +
Muștar
- - + + + + 0(L)
Naftalină (naftă minerală)
x 0 + 0 0 0 +
Nitrat de amoniu, soluție apoasă 0 + + + 0 + +
Ozon
x 0 x 0 + + -
Petrol nerafinat x x + + + + +
Propan x 0 + + + + +
Sare rutieră (soluții) + + + + 0 + 0(L)
Sări de amoniu - - - + - - -
Sări de calciu, soluție apoasă
+ + x + 0 0 +
Sări de cupru, soluție apoasă 10 - + x + 0 + -
Sări de magneziu, soluție apoasă 10 + + + + 0 + 0(L)
Silicat de sodiu, soluție apoasă 10 + + + + x 0 +
Skydrol x x + + x x +
Sodă caustică (hidroxid de sodiu) + + + + x x +
Soluție de detergent, 80°C
+ + + 0 x 0 +
Sulfat de amoniu, soluție apoasă 0 + + + + + +
Sulfat de fier (vitriol de fier) 10 + + 0 + 0 + +
Sulfat de nichel, soluție apoasă 10 0 + 0 + 0 + +
Sulfat de potasiu x + + + + + +
Sulfat de sodiu, soluție apoasă (sare Glauber)
10 0 + + + 0 + +
Sulfură de sodiu, apoasă 10 0 + + + 0 0 +
Terebentină x x + x x x +
Tetraclorură de carbon x x + x x x +
Tinctură de iod + + x + x x 0(L)
Tiosulfat de sodiu, soluție apoasă (anticlor) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Toluen (metilbenzen) x x + x x x +
Tricloretilenă x x 0 0 x x +
Ulei de ricin + + + + + + +
Ulei din semințe de bumbac x x + + + + +
Uleiuri minerale x x + 0 + + +
Uleiuri vegetale x x + 0 + + +
Unt
x + + + + + +
Urină + + + + 0 + 0(L)
Vaselină
x 0 + 0 + + +
Xilen
x x + x x x +
 
+   rezistent
0   rezistent în anumite condiții
  nu este rezistent
L   coroziune localizată, fisuri din cauza uzurii
-   nu există informații