DE2354731C3 - Rohr aus Polytetrafluoräthylen für hohe Beanspruchungen bei Temperaturwechsel und Vakuum - Google Patents
Rohr aus Polytetrafluoräthylen für hohe Beanspruchungen bei Temperaturwechsel und VakuumInfo
- Publication number
- DE2354731C3 DE2354731C3 DE19732354731 DE2354731A DE2354731C3 DE 2354731 C3 DE2354731 C3 DE 2354731C3 DE 19732354731 DE19732354731 DE 19732354731 DE 2354731 A DE2354731 A DE 2354731A DE 2354731 C3 DE2354731 C3 DE 2354731C3
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- expanded metal
- pipe
- tube
- polytetrafluoroethylene
- vacuum
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C43/00—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor
- B29C43/02—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C43/027—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles having an axis of symmetry
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C43/00—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor
- B29C43/02—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C43/10—Isostatic pressing, i.e. using non-rigid pressure-exerting members against rigid parts or dies
- B29C43/12—Isostatic pressing, i.e. using non-rigid pressure-exerting members against rigid parts or dies using bags surrounding the moulding material or using membranes contacting the moulding material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C43/00—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor
- B29C43/02—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C43/18—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor of articles of definite length, i.e. discrete articles incorporating preformed parts or layers, e.g. compression moulding around inserts or for coating articles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/26—Non-fibrous reinforcements only
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2027/00—Use of polyvinylhalogenides or derivatives thereof as moulding material
- B29K2027/12—Use of polyvinylhalogenides or derivatives thereof as moulding material containing fluorine
- B29K2027/18—PTFE, i.e. polytetrafluorethene, e.g. ePTFE, i.e. expanded polytetrafluorethene
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2105/00—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
- B29K2105/06—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
- B29K2105/20—Inserts
- B29K2105/206—Meshes, lattices or nets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2105/00—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
- B29K2105/25—Solid
- B29K2105/251—Particles, powder or granules
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2705/00—Use of metals, their alloys or their compounds, for preformed parts, e.g. for inserts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2023/00—Tubular articles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2023/00—Tubular articles
- B29L2023/22—Tubes or pipes, i.e. rigid
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Shaping By String And By Release Of Stress In Plastics And The Like (AREA)
- Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Rohr aus Polytetrafluoräthylen für hohe Beanspruchungen bei Temperaturwechsel
und Vakuum, das eine in der Außenwandung angeordnete Verstärkungseinlage aus Streckmetall
aufweist und mittels isostatischer bzw. hydrostatischer Pressung mit anschließender Sinterung ohne Druck
hergestellt ist.
Bekanntlich erhält man Streckmetall durch Ausstanzen von Stahlblechtafeln und Auseinanderziehen
der Durchbrüche, die dann eine Folge von rautenförmigen Maschen, die durch Metallstege getrennt sind,
darstellen.
Beispielsweise bezeichnet die Angabe 16-20-10 ein
Streckmetall mit der Maschengröße 16 mm, der Stegbreite 21V111 mm und der Blechdicke 11V10 mm. Die
Streckrichtung ist die Richtung, in der die Ausdehnung zur Erzeugung der rautenförmigen Maschen
stattgefunden hat. Ein Streckmetall ist ferner durch die Natur seines Metalls charakterisiert.
Das Streckmetall dient als Armierung und wird daher an der Außenseite der Rohre, die zum Transport
korrodierender Produkte dienen, angeordnet,
Pölytetfäflüoriithylen zeichnet sich aus durch eine
hervorragende chemische Beständigkeit, auch gegen·» über aggressivsten Stoffen", und durch eine von den
gängigen anderen Kunststoffen nicht erreichte Wärmebeständigkeit.
Nachteilig ist bei den aus Polytetrafluorethylen hergestellten Gegenständen die geringe Standfestigkeit
bei mechanischer Beanspruchung (kalter Fluß). Ferner bestehen bei der Verarbeitung besondere Probleme,
die durch die mangelnde Löslichkeit und Thermoplastizität bedingt sind. Polytetrafluorethylen ist
deshalb auch in dieser Hinsicht nicht mit anderen Kunststoffen vergleichbar, da die üblichen Verarbeitungsmethoden
nicht oder nur stark abgeändert angewendet werden können. Zur Verbesserung der schlechten Standfestigkeit liegt es nahe, Yerstärkungseinlagen
zu verwenden. Dies bringt aber weitere Schwierigkeiten sowohl bei der Herstellung als auch
beim Gebrauch mit sich, da der Wärmeausdehnungskoeffizient sehr hoch ist und von dem der bekannten
Verstärkungsmaterialieu stark abweicht. Dieser Koeffizient ist auch höher, und sein Temperaturgang hat
einen ganz anderen Verlauf als bei anderen für die Herstellung von Rohren gebräuchlichen Kunststoffen.
Bei der Herstellung von Rohren mittels isostatischer Pressung wird ein Pulver zwischen einer dünnen
Form und einer verformbaren Gummiwandung komprimiert, indem diese Einheit in einem abgeschlossenen
Raum unter hohen Druck gesetzt wird. Da der Druck auf beide Flächen ausgeübt wird, kann man
dünnwandige Formen verwenden, ohne daß diese durch den hohen Druck (300 bis 350 bar) deformiert
werden.
Bei einer Variani-ü der hydrostatischen Pressung,
wird das Pulver zwischen einer verformbaren Gummiwand und einer druckfesten Form komprimiert. Diese
zweite Methode wird bei gewissen Varianten des Verfahrens angewendet.
Aus der DE-OS 2003689 ist ein isostatisch gepreßtes Rohr aus Polytetrafluoräthylen mit einer Metalleinlage
aus durchbrochenem Material, das unter anderem auch Streckmetall sein kann, bekannt. Eine
besondere Richtungsanordnung sowie Dimensionen der Durchbrüche und Stärke sind jedoch nicht angegeben.
Auch über die Verbindung der freien Kanten der Metalleinlage ist nichts ausgesagt. Dieses be-
■40 kannte Rohr hat sich bei hohen Beanspruchungen bezüglich
Temperaturwechsel und Vakuum nicht als ausreichend standfest erwiesen, da Deformationen
und Risse entstanden. Diesen Nachteilen soll die Erfindung abhelfen.
Bei den Rohren gemäß DE-OS 2 003 689 war weder die besondere Vorteilhaftigkeit des Streckmetalls
noch die entscheidende Bedeutung der Richtungsanordnung und Dimensionsauswahl erkannt worden.
Es ist Aufgabe der Erfindung, korrosionsfeste Rohre aus Polytetrafluoräthylen zu schaffen, die infolge
einer Verstärkungseinlage eine hohe mechanische Festigkeit aufweisen und wiederholten starken
Teinperaturwechseln sowie Druck und Vakuum standhalten. Hierzu gehört die Überwindung der
schlechten mechanischen Eigenschaften des Polytetrafluoräthylens,
die Beherrschung der durch den sehr hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten bedingten
Erscheinungen, das Erreichen einer erhöhten Haftfestigkeit zwischen Rohrmasse und Verstärkungseinlage
und das Auffinden eines einfachen und zuverlässigen Herstellungsverfahrens, Die Rohre sollen auch so geartet sein* daß mit einfachen Mitteln eine zuverlässige
und dichte Rohrverbindung hergestellt werden kann. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Streck-
metalleinlage an ihren aufeinanderstoßenden Rändern verschweißt ist und im Rohr so angeordnet ist,
daß die Streckrichtung (kleine Diagonale der Rauten) senkrecht zur Rohrachse gerichtet ist Und die Maschen
des Strecknietalls bezüglich Länge, Stegbreite und Blechdicke dem Durchmesser und der Wandstärke
des Rohres so angepaßt sind, daß die Streckmetalleinlage
während der Sinterung eine Schrumpfung des Rohraußendurchmessers von 5 bis 10% gestattet.
Erfindungsgemäß verwendet man mit Vorteil für ein Rohr mit einem Außendurchmesser von 118 mm
und einer Wandstärke von 5 bis 5,2 mm eine Streckmetalleinlage mit einer Maschenlänge von 16 mm, der
Stegbreite 21V10 mm und der Blechdicke von "V10 mm Ό
(Kennziffer 16-20-10) oder bei einem Außendurchmesser
von 188 mm und einer Wandstärke von 7 mm eine Streckmetalleinlage mit der Maschenlänge
28 mm, der Stegbreite 24Z,„ mm und der Blechdicke
1V10 mm (Kennziffer 28-24-15).
Die Natur und Struktur des Streckmetalls spielt eine entscheidende Rolle für die Zwecke der Erfindung.
Die Erfindung gibt dem Fachmann eine Anweisung, mit der er beurteilen kann, welches Streckmetall
für den jeweils vorliegenden Fall angebracht ist. Vorversuche mit Proberohren, die Zyklen mit Erv.ärmuiig
und Abkühlung zwischen —200 und +250° C unterworfen werden, können leicht durchgeführt werden.
Für die Ziele der Erfindung wird für die Metalleinlage
ein Streckmetall von ausgewählten Eigenschaften verwendet, das den thermisch bedingten Formveränderungen
folgen kann. Perforierte Bleche oder Metallgitter haben bei starken thermischen Beanspruchungen
keine Anpassungsfähigkeit an die Formveränderungen. Hingegen ist das Streckmetall mit seinen
rautenförmigen Maschen zu Längenveränderungen in den zwei Dimensionen einer Ebene befähigt.
Im Verlaufe der Sinterung unterliegt ein nach dem isostatischen Verfahren geformtes Rohr einer Durchmesserschrumpfung
zwischen 5 und 10%. Wenn das Streckmetall der Armierungzu starr ist, wirkt es dieser
Schrumpfung entgegen und es entstehen innere Spannungen, die bis zur Rißbildung führen können. Man
muß daher ein Streckmetall verwenden, bei dem das Verhältnis von Maschengröße zum Querschnitt der
Stegeso gewählt ist, daß die Maschen ausreichend deformierbar
sind, um dem Polytetrafluoräthylen während seiner Schrumpfung folgen zu können. Dieses
Verhältnis ist abhängig vom Durchmesser des Rohres und der Dicke des Polytetrafluorät'iylens.
Ferner müssen die Maschen eine ausreichende Größe haben, damit das Polytetrafluoräthylen während
der isostatischen Pressung bzw. Formung vollständig ins Innere der Maschen eindringen bzw.
durchdringen kann und hierbei richtig komprimiert wird und sich fest an den Stegen verankert. Es wurde
gefunden, daß bei einer Masche, die für die Schrumpfung während der Sinterung ausreichend geschmeidig
bzw. nachgiebig ist, i'm Rohr entsteht, das ohne Rißbildung
wiederholte starke Temperaturwechsel erträgt. Solche Maschen folgen vollständig durch entsprechende
Formänderung der jeweils eintretenden Ausdehnung und Zusammenziehung des Polymeren.
Das Streckmetall wird gemäß einer Achse, die senkrecht zur Streekfiehtung gerichtet ist, zusammengerollt.
Nach dem Zusammenrollen werden die einzelnen Maschen miteinander verschweißt. Dieses Metallrohr
soll vollkommen zylindrisch sein, damit es sich vollkommen an die Wandung der Form anlegen kann.
Wenn dies nicht der Fall ist, erhält man eine ungleichmäßige Dickenausbiidun<s der zwischen der Einlage
und der Rohrinnenwand befindlichen Polytetrafluoräthylenschicht, und es können während der Sinterung
Spannungen und Deformationen am Rohr entstehen. Vor der Formung wird das Streckmetall auf 400° C
erhitzt, um Spuren von öl und anderen organischen Substanzen zu entfernen. Solche Stoffe können sich
später zersetzen und während der Sinterung zu einer Verfärbung des Polytetrafluoräthylens führen.
Weitere Einzelheiten werden an Hand der Zeichnungen erläutert.
Fig. 1 zeigt perspektivisch ein Maschenelement des Streckmetalls. Die Streckrichtung ist die des Pfeils F.
Ein solches Element ist durch folgende drei Kennziffern charakterisiert:
1. Nennmaß L der Masche, ausgedrückt in mm,
2. Breite der Stege a, ausgedrückt in 1Z10 mm,
3. Dicke des ursprünglichen Blechs e, ausgedrückt in V10 mm;
Fig. 2 zeigt eine Tafel des Streckmetalls während des Zusammenrollens. Die Streckrichtung verläuft
senkrecht zur Achse X-X des herzustellenden Rohres. Dieses Merkmal gestattet es auch, im Endstadium der
Bearbeitung Flansche und dergleichen sachgemäß und ohne Schwierigkeiten auszubilden;
Fig. 3 zeigt schematisch und im Längsschnitt eine Vorrichtung zur Herstellung eines Rohres mittels
isostatisLiier Pressung und Formung;
Fig. 4 zeigt in vergrößertem Maßstab einen Ausschnitt aus der Vorrichtung der Fig. 3 bei der Füllung
mit Polytetrafluoräthylenpulver;
Fig. 5 zeigt den Ausschnitt der Fig. 4 bei der Komprimierung mittels des hydraulischen Drucks P;
Fig. 6 ist der Längsschnitt einer Vorrichtung zur isostatischen Formungeines Rohres mit einem kegelstumpfförmigen
Zwischenstück;
Fig. 7 zeigt das gemäß Fig. 6 hergestellte Rohr mit
seinen Verbindungsteilen.
Bezugnehmend auf die Fig. 3 bis 5 wird ein Rohr mittels isostatischer Formung folgendermaßen hergestellt:
In dem formgebenden Rohr 1 aus rostfreiem Stahl oder Aluminium wird zunächst das Streckmetallrohr 2
angeordnet. Dann wird konzentrisch zum äußeren Rohr die auf einer durchlöcherten Hohlstange 4 befindliche
schlauchförmige Gummimembran 3 eingebracht. Ein unteres Endstück S sichert zugleich die
Konzentrizität und die Abdichtung des Innenteils der Form.
Die so zusammengesetzte Einheit umfaßt also das Außenrohr, welches die Form darstellt, die Armierung,
einen ringförmigen Hohlraum zur Aufnahme des Kunststoffpulve;s und die deformierbare Wandung,
welche die Rolle eines druckausübenden EIe ments spielt.
Bei vertikaler Stellung dieser Einheit wird inden Ringraum Polytetrafluoräthylenpulver 7 eingefüllt.
Zur einwandfreien Formung muß dieses Pulver folgende Eigenschaften aufweisen:
1. Es muß gut fließbar sein, um eine möglichst homogene
Füllung zu gewährleisten.
2. Es muß eine hohe scheinbare Dichte aufweisen, um eine zu weitgehende Verformung des Gummischlauches
zu vermeiden.
Die Dicke des fertiggestellten Rohres kann in Abhängigkeit
von dieser scheinbaren Dichte reguliert werden, indem man den Ringraum zwischen dem
formgebenden Rohr und dem Gummischlauch verändert.
Die Füllung kann durch Vibration oder Erschütte-
rung erleichtert werden, t. B. mittels einer pneumatischen
Meißelvorrichtung, deren Werkzeug durch eilien Kopf aus Poiytetrafluoräthylen oder einen
anderen Kunststoff ersetzt ist.
Nach der Füllung wird das obere Endstück 5 aufgesetzt,
um die Form hermetisch zu verschließen. Dieses Endstück hat einen durch ein Ventil verschließbaren
Kanal zur Evakuierung des mit Pulver gefüllten Ringraums. Durch die Evakuierung wird vermieden, daß
zwischen und in den Körnern des Kunststoffs befindliche
Luft während des Komprimieren Fehler verursachen kann.
Die eigentliche isostatische Formung besteht darin, daß die oben beschriebene Einheit in ein Druckgefäß
6 eingetaucht wird. Der Druck P wird durch mittels einer mechanischen Pumpe komprimiertes Wasser
ausgeübt. Man wendet einen Druck von 250 bis 350 bar an, der progressiv in z. B. 5 Minuten aufgedrückt
und während einiger Minuten aufrechterhalten
wird. Dann wird der Druck ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben.
Nach Öffnung des isostatischen Druckgefäßes werden die Endstücke S abgenommen, der Hohlstab 4
mit dem Gummischlauch 3 herausgenommen und sodann das geformte und gepreßte Rohr herausgezogen.
Das noch nicht gesinterte Rohr wird in horizontaler Lage für 2 Stunden in einen belüfteten und auf 380° C
eingestellten Heizschrank gebracht und dann warm herausgenommen. Dann wird ein Stahlrohr, das einen
etwas größeren Außendurchmesser als der Innendurchmesser des Polytetrafluoräthylenrohrs hat,
schnell in der Wärme in das gesinterte Rohr, das noch im Gelzustand ist, hineingeschoben, worauf man in
der umgebenden Luft abkühlen läßt.
Nach Abgleichung der Ränder werden Flansche oder sonstige Verbindungsteile herausgearbeitet, indem
in der Wärme progressiv aufgeweitet wird, z. B. mittels eines konischen Werkzeugs oder mit einer
Rändelmaschine. Zur Rohrverbindung sind Bügel, Flanschplatten oder dergleichen vorgesehen.
Jedes kohr wird sogleich geprüft, indem es unter Druckluft von 2 bar in Wasser gebracht wird. Auf
diese Weise wird die Dichtheit des fertigen Rohres geprüft.
Man kann auch gefärbte Rohre herstellen, indem vor der Sinterung eine Dispersion von pigmentiertem
Poiytetrafluoräthylen auf die Außenfläche des Rohrs aufgesprüht wird.
Fig. 6 zeigt die Herstellung eines Rohrs mit einem kegelstumpfförmigen Zwischenstück. Hierzu wird das
zylindrische Formungsrohr der Fig. 3 bis 5 durch das mit einem kegelstumpfförmigen Zwischenstück versehene
Formungsrohr 10 ersetzt. Die Armierung 12 ist entsprechend gestaltet, ebenso wie der Hohlstab
14 und der Gummischlauch 13. Zum Verschluß sind die Endstücke 15 vorgesehen.
Das mit dieser Vorrichtung hergestellte Rohr ist in Fig. 7 dargestellt. Es hat zwei zylindrische Teile
18 und 19 und ein kegelstumpfförmiges Teil 20. An den Enden befinden sich die Flansche 21 und 22 und
die Verbindungsscheiben 23 und 24. Dieses Rohr kann zur Verbindung von zwei Rohren verschiedenen
Durchmessers dienen.
Rohre und Rohrleitungselemente gemäß der Erfindung können in allen industriellen Apparaturen und
Anlagen verwendet werden, die unter Vakuum arbeiten, und in solchen, die für korrodierende Flüssigkeiten
vorgesehen sied, und zwar bei Temperaturen von
-200 bis +250" C.
Zur weiteren Erläuterung folgen Beispiele.
Zur weiteren Erläuterung folgen Beispiele.
Beispiel 1 (Vergleich) In eine isostatischc Form mit einem Durchmesser
von 125 mm Und einer Gesamtlänge von 1,9 m wurde eine Armierung aus gerolltem Streckmaterial mit den
Kennziffern 10-20-10 eingelegt. Der gelochte und mit
einem elastischen Gummischlauch überzogene Hohlstab aus Aluminium hatte einen Außendurchmesser
von 103 mm. Nach Anordnung dieses Hohlstabes in der Formachse wurde die Form mit Poiytetrafluoräthylen
von ausgezeichneter Fließbarkeit und der scheinbaren Dichte von 0,8 bis 0,9 g/cm' gefüllt. Die
is Formung erfolgte gemäß der oben beschriebenen Technik.
Man erhielt ein Rohr mit dem Außendurchmesser von 124 mm (Schrumpfung 0,8%) und einer Wandstärke
zwischen 5 und 5 2 mm. Das Rohräuß^rc hettc
mattweißes Aussehen, was anzeigt, daß das Pulver im Inneren der Maschen schlecht komprimiert war.
Nach Ausarbeitung der Flansche war das Rohr vollkommen dicht unter einem Druck von 2 bar und
dann 10 bar. Das Rohr sviderstand einem Vakuum von 10 Torr bei 50° C. Hingegen zeigten sich nach
vier thermischen Zyklen von +30°, +200°, +30°, von denen jeder 6 Stunden dauerte, Längsrisse. Das
Rohr ν ar also für Verwendungen unter solchen schweren Bedingungen unbrauchbar.
Unter genau gleichen Arbeiisbcdingungen wie in Beispiel 1 wurde ein Rohr mit einem Streckmetall mit
den Kennziffern 16-20-10, d. h. mit sehr viel größeren Maschen, bei gleichem Stegquerschnitt hergestellt.
Man erhielt ein Rohr mit 118 mm Außendurchmesser, was anzeigt, daß während der Sinterung eine
normale Schrumpfung (5,6%) eingetreten war. Die Wandstärke betrug wie im Beispiel 1 5 bis 5,2 mm.
Das äußerte Aussehen des Rohrs zeigte, daß das Poiytetrafluoräthylen im Inneren der Maschen vollkommen
komprimiert war. Das Rohr war unter einem Vakuum von 2 und 10 bar dicht und widerstand einem
Vakuum von 10 Torr bei 50° C.
Nach einer Reihe von thermischen Zyklen von + 30°, +200°, +30°, die jeweils 6 Stunden dauerten
und während sieben Tagen durchgeführt wurden (28 Zyklen), zeigte das Rohr keinerlei Risse, was
durch Dichtheitsprüfungen festgestellt wurde.
In einer Form mit einem Innendurchmesser von 200 mm und einem Gummieinsatz mit einem Außendurchmesser
von 169 mm wurde eine Armierung aus Streckmetall mit den Kennziffern 28-24-15 verwendet.
Das fertige Rohr hatte eine Wandstärke von 7 mm und einen Außendurchmesser von 188 mm
(Schrumpfung 6%). Dieses Rohr überstand fehlerfrei die im Beispiel 2 angegebenen Prüfungen.
In eine Form, bei der zwei koaxiale Zylinder verschiedenen Durchmessers mit einem ebenfalls koaxialen
konischen Rohr verbunden sind (vgl. Fig. 6 und 7), wurde eine Armierung aus Streckmetall mit
den Kennziffern 16-20-10 so eingelegt, daß sie satt
an der Innenwandung der Form anlag. Dann wurde
7 8
ein Lochstab mit einem Gummimantel von entspre- beitsschritte ausgeführt. Man erhielt ein Röhrstück,
chender Gestalt eingesetzt. Zürn unteren Abschluß dessen großer Außendurchmesser 118 mm und dessen
der Form wurd^ ein Bodenslück 15 angebracht. Die kleiner Durchmesser 75 mm betrug, Dieses Rohrstück
Innendurchmesser der Form waren 125 und 80 mm. überstand fehlerfrei die im Beispiel 2 angegebenen
Nach Füllung der Form wurden die genannten Ar- i Prüfungen.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (3)
1. Rohr aus Polytetrafluorethylen für hohe Beanspruchungen
bei Temperaturwechsel und Vakuum, das eine in der Außenwandung angeordnete Verstärkungseinlage aus Streckmetall aufweist
und mittels isostatischer bzw. -hydrostatischer Pressung mit anschließender Sinterung ohne
Druck hergestellt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Streckmetalleinlage an ihren aufeinanderstoßenden
Rändern verschweißt ist und im Rohr so angeordnet ist, daß die Streckrichtung (kleine Diagonale der Rauten) senkrecht zur
Rohrachse gerichtet ist und die Maschen des Streckmetalls bezüglich Länge, Stegbreite und
Blechdicke dem Durchmesser und der Wandstärke des Rohrs so angepaßt sind, daß die Streckmetalleinlage
während der Sinterung eine Schrumpfuno des Rohraußendurchmessers von 5
bis 10% gesiattet.
2. Rohr nach Anspruch 1 mit einem Außendurchmesser von 118 mm und einer Wandstärke
von 5 bis 5,2 mm, gekennzeichnet durch eine Streckmetalleinlage mit der Maschenlänge 16 mm,
der Stegbreite 21V10 mm und der Blechdicke von
"V10 mm (Kennziffer 16-20-iO).
3. Rohr nach Anspruch 1 mit einem Außendurchmesser von 188 mm und einer Wandstärke
von 7 mm, gekennzeichnet durch eine Streckmetalleinlage mit der Maschenlänge 28 mm, der
Stegbreite 2i, 10 mm und der Blechdicke 1V10 mm
(Kennziffer 28-24-15;.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR7239142A FR2205396B2 (de) | 1972-11-06 | 1972-11-06 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2354731A1 DE2354731A1 (de) | 1974-05-09 |
DE2354731B2 DE2354731B2 (de) | 1978-05-03 |
DE2354731C3 true DE2354731C3 (de) | 1979-01-04 |
Family
ID=9106663
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19732354731 Expired DE2354731C3 (de) | 1972-11-06 | 1973-11-02 | Rohr aus Polytetrafluoräthylen für hohe Beanspruchungen bei Temperaturwechsel und Vakuum |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
BE (1) | BE806115A (de) |
DE (1) | DE2354731C3 (de) |
ES (1) | ES420109A1 (de) |
FR (1) | FR2205396B2 (de) |
GB (1) | GB1417305A (de) |
IT (1) | IT997785B (de) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2050988A (en) * | 1979-06-22 | 1981-01-14 | Quaraishi A H | End protectors for tubular and/or rod-like elements |
FR2483840A1 (fr) * | 1980-06-06 | 1981-12-11 | Ugine Kuhlmann | Procede pour revetir de polytetrafluorethylene les parois internes d'un corps creux metallique |
JPH03223585A (ja) * | 1990-01-25 | 1991-10-02 | Usui Internatl Ind Co Ltd | 厚肉細径金属管材 |
GB2254819B (en) * | 1991-04-16 | 1995-07-26 | British Aerospace | Tooling for the manufacture of composite articles |
ATE172289T1 (de) * | 1993-06-07 | 1998-10-15 | Gunzenhauser Ag J & R | Anordnung zur begrenzung der linearen wärmedehnung in kunststoffrohr-installationen für fliessfähige medienströme |
FR2723881A1 (fr) * | 1994-08-26 | 1996-03-01 | Zhao Yong Gao | Procede de fabrication d'un produit anti-corrosion a base de fluoroplastique renforce par une grille metallique deformable et produit obtenu. |
DE29701612U1 (de) * | 1997-01-31 | 1997-05-22 | Elsner, Friedhelm, 04347 Leipzig | Rohre aus Polymeren mit eingegossenem und mittig im Rohrmaterial angeordneten metallischem Körper für die Ver- und Entsorgungswirtschaft (z.B. Gas, Wasser u.a. chem. Industrie) |
CN110774522B (zh) * | 2019-06-28 | 2022-06-14 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 一种增强型医用插管及其成型方法 |
-
1972
- 1972-11-06 FR FR7239142A patent/FR2205396B2/fr not_active Expired
-
1973
- 1973-10-15 BE BE136725A patent/BE806115A/xx not_active IP Right Cessation
- 1973-10-24 GB GB4946473A patent/GB1417305A/en not_active Expired
- 1973-10-30 ES ES420109A patent/ES420109A1/es not_active Expired
- 1973-11-02 DE DE19732354731 patent/DE2354731C3/de not_active Expired
- 1973-11-05 IT IT5350373A patent/IT997785B/it active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
IT997785B (it) | 1975-12-30 |
DE2354731A1 (de) | 1974-05-09 |
GB1417305A (en) | 1975-12-10 |
BE806115A (fr) | 1974-04-16 |
DE2354731B2 (de) | 1978-05-03 |
FR2205396A2 (de) | 1974-05-31 |
ES420109A1 (es) | 1976-09-01 |
FR2205396B2 (de) | 1975-04-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2935086C2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von abgesetzten Hohlkörpern stark unterschiedlicher Querschnittsformen | |
DE3440427C2 (de) | ||
DE3314264A1 (de) | Verfahren zur herstellung von stahl-verbundrohren | |
DE3114659C2 (de) | ||
DE2354731C3 (de) | Rohr aus Polytetrafluoräthylen für hohe Beanspruchungen bei Temperaturwechsel und Vakuum | |
DE1529887B1 (de) | Beschichteter formkoerper | |
EP1092591A2 (de) | Dachreling für Fahrzeuge und Verfahren zum Herstellen | |
DE2324508B2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Muffenrohres aus thermoplastischem Material | |
DE2538106C2 (de) | Verfahren und vorrichtung zur bildung einer muffe an einem rohrende und muffenrohr hergestellt nach diesem verfahren | |
DE19511970C2 (de) | Verfahren zum Herstellen von verformten mehrwandigen Rohren mit Hohlräumen zwischen den Wandungen | |
DE2621619A1 (de) | Verfahren zur herstellung von wuelsten an metallrohren | |
DE1285489B (de) | Verfahren zur Herstellung von aus zusammengeschweissten Teilen bestehenden Druckgefaessen aus Stahl | |
DE69322965T2 (de) | Verfahren zur herstellung von rohrförmigen elementen mit integralen äusserlichen vorsprüngen | |
DE2724014A1 (de) | Emaillierter waermetauscher | |
DE2555727C3 (de) | Innendruckbelasteter flacher Hohlkörper und Verfahren zu seiner Herstellung | |
DE102014004329A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Bearbeiten von stranggepessten Profilabschnitten aus Magnesium oder Magnesiumlegierungen und ein daraus hergestelltes Leichtbauelement | |
DE1527872A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Strangpressen von Rohren | |
AT518057A4 (de) | Wärmetauschervorrichtung | |
DE3338367C1 (de) | Verfahren zur pulvermetallurgischen Herstellung von Rohren sowie danach hergestellte Rohrbolzen(Halbfabrikate) | |
DE2556061A1 (de) | Verfahren zum herstellen von bauteilen | |
DE7339165U (de) | Rohrartiger Gegenstand aus Polytetrafluoräthylen mit einer Metalleinlage | |
DE102020128163B3 (de) | Formwerkzeug und Verfahren zum Strangpressen von metallischen Werkstoffen | |
DE2059812A1 (de) | Verfahren zum Verformen von rohrfoermigen Gegenstaenden und Vorrichtung zum Ausueben des Verfahrens | |
DE1753632A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines druckfesten Wellrohr-Kompensators aus Kunststoff | |
DE1600394C (de) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
8328 | Change in the person/name/address of the agent |
Free format text: DERZEIT KEIN VERTRETER BESTELLT |