Drátěné pletivo z nerezové oceli: Výběr typů vazby, průměru drátu a velikosti otvoru

Aug 04, 2026

Zanechat vzkaz

Drátěné pletivo z nerezové oceli je precizně{0}}kovová tkanina používaná v různých průmyslových odvětvích - od petrochemické rafinace po farmaceutickou filtraci, od architektonických fasád po síta na zpracování potravin. Výběr správné specifikace však zdaleka není tak jednoduchý. Tři do sebe zapadající parametry - typ vazby, průměr drátu a velikost otvoru (apertura) - určují, zda vaše pletivo funguje spolehlivě nebo předčasně selže. Tato příručka překonává složitost pomocí přímých závěrů podložených technickým zdůvodněním a umožňuje spolehlivá rozhodnutí o specifikaci.

 

Stainless Steel Wire Mesh

 

Proč záleží na specifikaci sítě?

 

Zadání pouze počtu ok bez průměru drátu a typu vazby vede k výpadkům výkonu - nesprávné přesnosti filtrace, nedostatečné pevnosti nebo předčasné korozi -, která stojí 3–5krát více při výměně než při správném počátečním výběru.

 

Počet ok „100 mesh“ neříká nic definitivního. Dva dodavatelé mohou dodávat „100 mesh“ s různými průměry drátu, produkující otvory 0,10 mm nebo 0,15 mm -, což je 50% rozdíl, který zcela mění, které částice procházejí. Podobně, plátnová vazba 100 mesh a holandská vazba 100 mesh mají zásadně odlišné filtrační chování. Nesprávná kombinace vazby, drátu a otvoru způsobuje:

 

Selhání filtrace:Částice, které by měly být zachyceny, procházejí a kontaminují následné procesy.

 

Konstrukční poruchy:Tenký drát-ve vysokotlakém vedení praskne a způsobí neplánované odstávky.

 

Poruchy koroze:Stupeň 304 v chloridových jámách během měsíců, kde by 316 vydržel roky.

 

Těmto selháním se lze vyhnout. Pochopení tří-systému parametrů - typu vazby, průměru drátu, otvoru - vám dává úplnou kontrolu nad specifikací.

 

Co je drátěná síť z nerezové oceli?

 

Drátěné pletivo z nerezové oceli je tkaná kovová tkanina, kde se osnovní (podélně) a útkové (příčně) dráty proplétají tak, aby vytvořily mřížku s definovanými otvory - vzor vazby, průměr drátu a rozteč společně řídí přesnost filtrace, mechanickou pevnost a průtokovou kapacitu.

 

Na rozdíl od děrovaného plechu nebo tahokovu se tkané drátěné pletivo vyrábí prokládáním jednotlivých drátů na specializovaných stavech. Tento proces tkaní vytváří přesně definované otvory, jejichž velikost, tvar a rozložení lze řídit až do úrovně mikronů. Klíčová výhoda oproti jiným screeningovým médiím:

 

  • Přesnost:Otvory jsou individuálně vytvořeny umístěním drátu, což umožňuje konzistentní ovládání clony od 10 mm do 5 mikronů.
  • Pevnost:Tkané blokování zajišťuje vlastní strukturální integritu - dráty se navzájem drží na místě při zatížení.
  • Flexibilita:Síťovinu lze válcovat, tvarovat do válců, plisovat nebo svařovat do filtračních prvků - pevné síta nemohou.
  • Odolnost proti korozi:Austenitické nerezové oceli (304, 316, 316L) díky své konstrukci odolávají korozi, chemikáliím a vysokým teplotám.

 

Jaký typ vazby byste si měli vybrat?

 

Plain weave je univerzální výchozí pro vyvážený výkon; keprová vazba pro těžší drát s jemnější sítí; holandská vazba (hladká/keprová/obrácená) pro mikron{0}}úrovňovou filtraci pod tlakem; pěti-nitěnky pro hladké povrchy a proti-zanášení při nepřetržitých procesech.

 

Plain Weave (1-over-1-under):Každý osnovní drát prochází střídavě přes a pod každým útkovým drátem a vytváří jednotné čtvercové otvory se stejnými průměry drátu v obou směrech. Jedná se o nejekonomičtější vazbu, vhodnou pro 90 % obecných prosévacích a filtračních aplikací. Typický rozsah: 1–400 mesh, otvory od 10 mm do 0,037 mm. Otevřená plocha obecně 30–70 %.

 

Keprová vazba (2-over-2-under):Každý drát prochází přes dva a pod dvěma po sobě následujícími dráty a vytváří diagonální vzor. To umožňuje použití těžších drátů při stejném počtu ok, čímž se získá pevnější pletivo s těsnější vazbou. Keprová vazba vynikne, když potřebujete jemnější filtraci s odpovídající mechanickou odolností. Typický rozsah: 20–500 mesh. Otevřená plocha 25–45 %.

 

Plain Dutch Weave:Silnější osnovní dráty + jemnější, těsně -rozmístěné útkové dráty tkané v hladkém (1-nad-1) vzoru. Útkové dráty se hustě balí a vytvářejí trojúhelníkové otvory, které se zužují od povrchu dovnitř. To vytváří filtraci na úrovni mikronů (5–100 mikronů) s vysokou mechanickou pevností. Otevřená plocha je nízká (15–30 %), ale přesnost filtrace je výjimečná.

 

Kepr holandská vazba:Kombinuje keprové proplétání (2-přes-2) s rozdílnými průměry drátu (silná osnova, jemný útek). Ještě těsnější a hladší než plain Dutch, dosahující filtrace až na 1–5 mikronů. Používá se v hydraulických systémech, chemickém zpracování a vysokotlaké filtraci plynů, kde je vyžadována absolutní retence částic.

 

Reverzní holandská vazba:Jemné osnovní dráty + hrubé útkové dráty - opak standardní holandštiny. To vytváří vysokou mechanickou pevnost ve směru útku a umožňuje zpětné proplachování (obrácení toku pro čištění). Ideální pro tlakové filtrační vložky, kde se směr proudění během čisticích cyklů obrátí. Rozsah filtrace: 20–50 mikronů.

 

Pět-tkaní nitěnek:Každý osnovní drát prochází přes čtyři a pod jedním útkovým drátem, čímž vytváří plochý, hladký povrch s velkou otevřenou plochou a minimální tendencí k zanášení. Používá se v procesních pásech, kontinuální filtraci a aplikacích vyžadujících snadné čištění. Počet ok: 12–80. Otevřená plocha: 40–60 %.

 

Vazba

Vzor

Mesh Range

Filtrace (μm)

Otevřená plocha (%)

Pevnost

Nejlepší pro

Prostý

1 přes 1

1–400

37–10,000

30–70%

Mírný

Obecný screening

Kepr

2 přes 2

20–500

20–500

25–45%

Vysoký

Jemná filtrace

Obyčejná holandština

1-over-1, dif. prům.

N/A*

5–100

15–30%

Velmi vysoká

Mikronová filtrace

Kepr holandský

2-over-2, dif. prům.

N/A*

1–5

10–25%

Velmi vysoká

Absolutní filtrace

Obrácená holandština

Dif. prům., obrácený

N/A*

20–50

20–35%

vysoký (útek)

Tlakové filtry

Pět-Heddle

4 na 1

12–80

50–1,000

40–60%

Střední – Vysoká

Procesní pásy

*Oka holandské vazby jsou specifikována podle mikrometrového hodnocení spíše než podle počtu ok, protože osnova a útek mají různé počty drátů na palec.

 

Jak průměr drátu určuje výkon sítě?

 

Průměr drátu vytváří přímý kompromis-: silnější drát zvyšuje mechanickou pevnost a životnost, ale snižuje otevřenou plochu a průchodnost; tenčí drát maximalizuje otevřenou plochu a kapacitu průtoku, ale obětuje odolnost - správná volba závisí na tom, zda je vaším primárním omezením nosnost{2}} nebo průtok-.

 

How Does Wire Diameter Determine Mesh Performance

 

Průměr drátu je tloušťka příčného průřezu jednotlivých drátů před tkaním. Měří se v milimetrech (mm) nebo palcích a obvykle se pohybuje od 0,02 mm (ultra-jemná holandská vazba) do 3,0 mm (těžké průmyslové stínění).

 

The Strength–Open Area Trade-Off

 

Pro daný počet ok je průměr drátu jedinou proměnnou, která současně řídí dva protichůdné výsledky:

 

Zvětšení průměru drátu:Zvyšuje pevnost v tahu, odolává abrazivnímu opotřebení, prodlužuje životnost při vibracích nebo nárazech -, ale zmenšuje velikost otvoru a otevřenou plochu, čímž snižuje kapacitu průchodu.

 

Zmenšující se průměr drátu:Zvětšuje velikost otvoru a otevřenou plochu, zvyšuje průtokovou kapacitu a rychlost filtrace -, ale oslabuje síťovinu, takže je náchylná k prasknutí drátu, deformaci a kratším intervalům výměny.

 

Praktický příklad: Stejný počet ok, jiný drát

 

Zvažte 30 ok (30 otvorů na palec) se dvěma možnostmi drátu:

 

Parametr

0,25 mm drát

0,40 mm drát

Rozdíl

Velikost otvoru

0,60 mm

0,45 mm

o 25 % menší

Otevřená oblast

54.5%

35.4%

o 19 % méně

Pevnost drátu

Mírný

Vysoký

2,56x průřez-

Nejlepší aplikace

Filtrace kapalin, vysoký průtok

Abrazivní třídění, nosnost-

-

 

Možnost drátu 0,40 mm má 2,56násobek plochy průřezu ({2}}síla se mění zhruba s plochou), ale obětuje 19 % otevřené plochy. Pro abrazivní minerální třídění pod vibracemi je silnější drát nezbytný. Pro vysoce-průtokovou filtraci kapaliny s -abrazivními částicemi maximalizuje tenčí drát propustnost.

 

Výběr průměru drátu podle aplikace

 

Ultra{0}}jemné (0,02–0,10 mm):Přesná filtrace v elektronice, farmacii, laboratořích. Holandská vazba pouze - hladký/keprový drát nemůže spolehlivě utkat drát.

 

Jemné (0,10–0,25 mm):Prosévání jemných částic, chemická filtrace, zpracování potravin. Vazba plátnová/keprová, 60–200 mesh.

 

Střední (0,25–0,60 mm):Obecné průmyslové stínění, úprava vody, architektonické panely. Vazba plátnová/keprová, 20–60 mesh.

 

Těžký (0,60–1,40 mm):Abrazivní minerální třídění, zpracování uhlí, bezpečnostní oplocení. Keprová nebo zvlněná vazba, 4–16 mesh.

 

Ultra{0}}těžký (1,40–3,00 mm):Konstrukční výztuže, skalpování těžkého kameniva, průmyslové zábrany. Upřednostňuje se svařovaná nebo krimpovaná síťovina.

 

Proč je velikost otvoru (apertura) kritickým parametrem?

 

Velikost otvoru - not mesh count - je parametr, který přímo řídí, které částice projdou a které zůstanou zachovány; zadáním apertury místo počtu ok eliminuje nejednoznačnost způsobenou proměnlivými průměry drátu.

 

Otvor (velikost otvoru) je volný prostor mezi dvěma sousedními paralelními dráty. To je to, co ve skutečnosti určuje výkon separace. Přesto mnoho specifikátorů používá počet mesh jako proxy pro velikost otevření, což je základní chyba, protože:

 

Formule Aperture

 

Otvor (mm)=25.4 / počet ok − Průměr drátu (mm)

 

Tento vzorec odhaluje závislost: velikost otvoru závisí na počtu ok a průměru drátu. Změňte kteroukoli hodnotu a změní se clona.

 

Příklady:

 

100 mesh × 0,10 mm drát=0.154 mm otvor (154 mikronů)

 

100 mesh × 0,065 mm drát=0.189 mm otvor (189 mikronů)

 

22% rozdíl apertury (154 vs 189 mikronů) zcela mění, které částice jsou zachyceny.

 

Clona vs. počet ok: kterou specifikovat?

 

Vždy určete aperturu (v mm nebo mikronech) jako primární parametr, přičemž jako podpůrné specifikace použijte počet ok a průměr drátu. důvody:

 

Clona je funkční:Přímo popisuje hranici oddělení -, co projde a co zůstane zachováno.

 

Počet ok je strukturální:Popisuje hustotu vazby - kolik drátů na palec -, což ovlivňuje pevnost, ale ne přímo filtraci.

 

Průměr drátu je mechanický:Určuje nosnost-a životnost, nikoli přesnost filtrace.

 

Jak procento otevřené plochy ovlivňuje výkon systému?

 

Procento otevřené plochy řídí propustnost a pokles tlaku - vyšší otevřená plocha znamená větší průtok a nižší tlakovou ztrátu, ale vyžaduje tenčí drát, který obětuje mechanickou odolnost; optimum leží v průsečíku vašich požadavků na průtok a vašich požadavků na pevnost.

 

Vzorec pro otevřenou oblast (čtvercová síť):OA %=(otvor / (otvor + průměr drátu))^2 × 100

 

Tento vzorec ukazuje, že otevřená plocha je maximalizována, když je průměr drátu minimalizován vzhledem k velikosti otvoru. Pro daný počet ok se při výběru tenčího drátu současně zvětší jak velikost otvoru, tak otevřená plocha. Ale kompromisem-je síla drátu.

 

Vliv otevřené oblasti na výkon systému

 

Průtok:Propustnost se mění přibližně s otevřenou plochou. Síťka s 50 % otevřené plochy projde při stejném tlaku zhruba dvojnásobkem objemu než síťka s 25 % otevřené plochy.

 

Pokles tlaku:Nižší otevřená plocha=vyšší odpor=větší tlaková ztráta přes síť. Ve filtračních systémech s uzavřeným-cyklem zvyšuje nadměrný pokles tlaku spotřebu energie čerpadla a může způsobit kavitaci.

 

Tendence oslepovat:Spodní otevřená plocha se rychleji slepí (ucpe), protože částice mají méně cest povrchem. To je zvláště důležité u lepivých nebo vláknitých materiálů.

 

Frekvence čištění:Síta s vyšší otevřenou plochou vyžadují méně časté čištění a zpětné proplachování, což zkracuje prostoje při údržbě.

 

Otevřít referenci oblasti podle počtu ok a průměru drátu

 

Pletivo

drát (mm)

Otvor (mm)

Otvor (μm)

Otevřená plocha (%)

Vazba

Typické použití

20

0.40

0.87

870

36%

Prostý

Hrubé promítání

40

0.25

0.385

385

36%

Prostý

Obecná filtrace

60

0.19

0.223

223

35%

Prostý

Filtrace kapalin

80

0.14

0.175

175

32%

Prostý

Jemná filtrace

100

0.10

0.154

154

30%

Prostý

Přesné prosévání

150

0.065

0.103

103

30%

Kepr

Jemný prášek

200

0.05

0.077

77

29%

Kepr

Mikro-prosévání

300×D

var.

~0.05

~50

28%

holandský

Mikronová filtrace

400×D

var.

~0.038

~38

27%

holandský

Ultra-jemná filtrace

 

Jak se blokuje počet ok, průměr drátu a velikost otvoru?

 

Počet ok, průměr drátu a velikost otvoru tvoří pevný tří{0}}parametrový systém -, můžete si vybrat libovolné dva, ale třetí je pak určen matematicky; pochopení tohoto omezení zabraňuje nemožným specifikacím, které nemůže vyrobit žádný výrobce.

 

Vzájemný vztah je vyjádřen pomocí dvou základních vzorců:

 

Formule 1: Clona z počtu ok a průměru drátu

 

W = 25.4 / M − d

 

Kde W=otvor (mm), M=počet ok (otevření na palec), d=průměr drátu (mm). Tento vzorec ukazuje: pokud zvýšíte počet ok NEBO průměr drátu, otvor se zmenší. Pokud zadáte jemný otvor A silný drát, potřebujete velmi vysoký počet ok -, který může přesáhnout schopnost tkaní.

 

Formule 2: Otevřená plocha od otvoru a průměru drátu

 

OA %=(W / (W + d))^2 × 100

 

Kde OA%=procento otevřené plochy, W=otvor (mm), d=průměr drátu (mm). To ukazuje: otevřená plocha se zlepšuje, když se průměr drátu zmenšuje vzhledem k otevření. Tenký drát u velkého otvoru poskytuje vysokou otevřenou plochu; silný drát u malého otvoru poskytuje velmi nízkou otevřenou plochu.

 

Praktické omezení: Minimální poměr vodičů-k{1}}otevření

 

Výrobní limity ukládají minimální průměr drátu vzhledem k počtu ok. Pokud je drát příliš tenký pro počet ok, proces tkaní nemůže spolehlivě umístit dráty a pletivo ztrácí strukturální integritu. Obecné pokyny:

 

V plátnové vazbě:Průměr drátu by měl být větší nebo roven 15 % rozteče (otvor + průměr drátu) pro stabilní tkaní.

 

Keprová vazba:Umožňuje těžší drát - až o 30 % rozteče -, protože vzor 2-over-2 poskytuje lepší stabilitu drátu.

 

holandská vazba:Konstrukčně používá rozdílné průměry - osnovní drát je obvykle 2–5x průměr útkového drátu, což umožňuje otvory na úrovni mikronů- s přiměřenou strukturální pevností.

 

Běžné nemožné specifikace

 

Následující kombinace nelze tkat, protože drát je příliš tenký pro počet ok:

 

Požadovaná specifikace

Vypočítané otevření

Proč nemožné

Správná alternativa

400 mesh × 0,02 mm drát

0,0435 mm

Drát je příliš tenký pro plátnovou vazbu při této hustotě

Holandská vazba nebo snížení počtu ok

10 mesh × 3,0 mm drát

-0,46 mm (záporné!)

Drát silnější než rozteč - žádný otvor neexistuje

Snižte drát na méně než nebo rovno 2,54 mm nebo snižte počet ok

200 mesh × 0,15 mm drát

0,027 mm

Poměr drátu-k-rozteči je příliš vysoký - nízká otevřená plocha a těžko se tkát

Použijte drát 0,05 mm (kepr) nebo holandskou vazbu

 

Jaká třída nerezové oceli pro vaše prostředí?

 

304 je nákladově-efektivní výchozí nastavení pro mírná prostředí; 316/316L je povinný pro expozici chloridům (námořní, chemické, farmaceutické); speciální třídy (310S, 321, 904L, Duplex 2205) slouží extrémním teplotám nebo korozním podmínkám - upgrade třídy bez upgradu tkaní/drátu neodstraňuje strukturální nedostatky.

 

Which Stainless Steel Grade for Your Environment

 

Stupeň materiálu určuje odolnost proti korozi a vysokou-teplotní schopnost, ale NEMĚNÍ filtrační výkon - stejný počet ok, průměr drátu a vazba u 304 a 316 vytváří identické otvory a otevřenou plochu. Výběr třídy je čistě ekologickým rozhodnutím.

 

Výběr třídy podle provozního prostředí

 

Stupeň

Složení klíče

Odolnost proti korozi

Max

Nejlepší aplikace

304/304L

Cr 18 %, Ni 8 %

Dobrý - vzduch, sladká voda, jemné chemikálie

800 stupňů

Potraviny, obecná filtrace, vnitřní stínění

316/316L

Cr 16–18 %, Ni 10–14 %, Mo 2–3 %

Vynikající - mořská voda, kyseliny, chloridy

870 stupňů

Námořní, chemické, farmacie, odsolování

321

Cr 17–19 %, Ni 9–12 %, Ti 0,4 %

Dobrá + mezikrystalová stabilizace

900 stupňů

Vysokoteplotní{0}}cyklický servis, výfukové systémy

310S

Cr 24–26 %, Ni 19–22 %

Dobrá odolnost proti - oxidaci- při vysoké teplotě

1100 stupňů

Síta pece, vložky pecí

904L

Cr 20 %, Ni 25 %, Mo 4,5 %, Cu 1,5 %

Vynikající - silné kyseliny, sírová

450 stupňů

Servis kyseliny sírové, chlazení mořskou vodou

Duplex 2205

Cr 22 %, Ni 5 %, Mo 3 %, N 0,18 %

Vynikající - chloridová důlková koroze, koroze pod napětím

300 stupňů

Odsolování, offshore, H2S služba

 

304 vs 316: Nejčastější rozhodnutí

 

Volba 304 vs 316 je řízena jedním prvkem: molybden (Mo). 316 obsahuje 2–3 % Mo, což poskytuje:

 

Odolnost proti důlkové korozi:Mo výrazně snižuje iniciaci důlků v chloridových prostředích. Při testování 5% solnou mlhou vydrží 316 o 30 %+ déle než 304.

 

Odolnost proti štěrbinové korozi:Mo stabilizuje pasivní film ve štěrbinách -vyčerpaných kyslíkem -, které jsou kritické pro síťovinu zabalenou do pouzder filtrů.

 

Snížení nákladů-:316 stojí o 20–30 % více než 304 za jednotku. Ale v chloridových prostředích je životnost 316 2–3x delší, takže celkové náklady životního cyklu jsou o 15 % a více nižší.

 

Jak vybrat správnou síť pro vaši aplikaci?

 

Přizpůsobte typ vazby přesnosti filtrace, průměr drátu mechanickému zatížení, aperturu velikosti částic a třídu prostředí - použijte níže uvedenou rozhodovací matici pro rychlou specifikaci.

 

Rozhodnutí o specifikaci by se měla řídit tímto prioritním pořadím: (1) Jakou velikost částic musím zachovat nebo projít? → určuje clonu. (2) Jakému mechanickému zatížení bude síť čelit? → určuje průměr drátu a vazbu. (3) V jakém prostředí bude síť fungovat? → určuje stupeň.

 

Aplikace

Vazba

drát (mm)

Otvor

Stupeň

Otevřená oblast

Přednost

Hrubé prosévání (4–16 mesh)

Plain/Twill

0.6–1.4

1,0–5,0 mm

304

45–65%

Pevnost

Obecná filtrace (20–60 mesh)

Prostý

0.19–0.40

0,2–0,9 mm

304/316

35–55%

Tok

Jemná filtrace (80–200 mesh)

Kepr

0.05–0.14

20–175 μm

316

25–35%

Přesnost

Mikronová filtrace (5–100 μm)

holandský

var.

5–100 μm

316L

15–30%

Absolutní retence

Chemické zpracování

holandština/kepr holandština

var.

1–50 μm

316L/904L

10–25%

Koroze+retence

Farmaceutický

Kepr holandský

var.

1–20 μm

316L

10–20%

Hygiena + retence

Jídlo a pití

Prostý

0.10–0.25

0,15–0,6 mm

304/316

30–50%

Čistitelnost

Architektonické panely

Plain/Five{0}}Heddle

0.4–1.0

1–10 mm

304/316

40–70%

Estetika+síla

Mořská/mořská voda

Plain/Twill

0.25–0.60

0,2–0,6 mm

316 l/duplex

30–50%

Koroze

Vysokoteplotní pec-

Kepr

0.6–1.4

1–5 mm

310S/321

40–60%

Teplota + síla

Vložka tlakového filtru

Obrácená holandština

var.

20–50 μm

316L

20–35%

Tlak + zpětný proplach

 

Jaká je skutečná přesnost filtrace každého typu vazby?

 

Plain weave delivers nominal filtration (actual retention ≈ 70–85% of rated aperture); twill weave improves to ≈ 80–90%; Dutch weave achieves near-absolute retention (>95 %), protože zúžené trojúhelníkové otvory zachycují částice menší než je povrchová apertura -, proto je holandská vazba určena pro kritickou filtraci.

 

Přesnost filtrace není jednoduše „velikost otvoru se rovná mezní hodnotě částic“. Vztah mezi aperturou a skutečným zadržením částic závisí na typu vazby, tvaru částic a dynamice proudění:

 

Nominální vs. Absolutní hodnocení filtrace

 

Nominální hodnocení:Označuje přibližnou velikost částic, které síť zadrží většinu (obvykle 80–90 %). "Nominální 100mikronová" síť zachytí většinu 100mikronových částic, ale propustí některé větší, pokud jsou protáhlé nebo je síťka mírně zdeformovaná.

 

Absolutní hodnocení:Označuje největší částici, která rozhodně neprojde za žádných podmínek. Absolutní hodnocení je vždy větší než naměřená apertura - typicky 1,2–2x větší než povrchový otvor pro holandskou vazbu, protože částice mohou deformovat síť nebo procházet pod šikmými úhly.

 

Proč Dutch Weave dosahuje vyšší retence

 

Otvory holandské vazby jsou trojúhelníkové a zužují se od povrchu dovnitř. Částice, která se zdá, že zapadá do povrchového otvoru, je postupně omezena, jak se pohybuje hloubkou sítě. Tento efekt "hloubkové filtrace" zachycuje částice, které by prošly síťovinou s plátnovou vazbou se stejnou povrchovou aperturou. Klíčové rozdíly:

 

V plátnové vazbě:Čtvercové otvory, jednotné v tloušťce oka. Částice projdou, pokud jsou v jakékoli orientaci menší než otvor. Retenční účinnost ≈ 70–85 % při jmenovitém jmenovitém výkonu.

 

Keprová vazba:Mírně zúžené otvory v důsledku posunutí drátu v místech křížení. Lepší retence ≈ 80–90 % při nominální hodnotě, ale stále umožňuje určité podlouhlé částice.

 

holandská vazba:Tapered triangular openings + depth filtration effect. Retention >95 % v absolutním hodnocení. Částice menší než povrchová apertura mohou být stále zachyceny v zúženém kanálu.

 

Typické rozsahy filtrace podle typu vazby

Typ vazby

Nominální rozsah (μm)

Absolutní rozsah (μm)

Retenční účinnost

Prostý

50–500

1,2–2x nominální

70–85%

Kepr

20–200

1,1–1,5x nominální

80–90%

Obyčejná holandština

5–100

1,1–1,3x povrch

>90%

Kepr holandský

1–5

1,05–1,2x povrch

>95%

 

Často kladené otázky

 

Mohu k určení přesnosti filtrace použít samotný počet mesh?

Žádný - počet ok sám o sobě není jednoznačný, protože stejný počet ok s různými průměry drátu vytváří různé velikosti otvorů; vždy specifikujte aperturu (v mm nebo mikronech) jako primární parametr filtrace.

 

Kdy si musím vybrat Dutch Weave přes Plain nebo Twill?

Choose Dutch weave when your required filtration rating is below 50 microns, when you need absolute (>95%) zadržování částic, nebo když síť musí odolat vysokému rozdílu tlaku - plátnové a keprové vazby nemohou spolehlivě splnit žádný z těchto tří požadavků.

 

Je 316 vždy lepší než 304 pro Wire Mesh?

Žádné - 316 není lepší pouze v prostředích obsahujících chlorid- (mořská voda, chemické zpracování, solné roztoky); pro běžné vnitřní, sladkovodní nebo potravinářské-aplikace poskytuje 304 ekvivalentní výkon při o 20–30 % nižších nákladech.

 

Jak vypočítám otevřenou plochu pro síť Dutch Weave?

Otevřenou plochu holandské vazby nelze vypočítat pomocí jednoduchého čtvercového-vzorce -, protože osnova a útek mají různé počty drátů a průměry, efektivní otevřená plocha závisí na geometrii trojúhelníkového otvoru a je třeba ji získat z datových listů výrobce nebo vypočítat pomocí vzorce rozevření útku specifického pro holandskou vazbu.

 

Jaký je rozdíl mezi nominálním a absolutním mikronovým hodnocením?

Nominální hodnocení udává velikost částic, kterých síť zachytí většinu (obvykle 80–90 %); absolutní hodnocení označuje největší částici, která nikdy za žádných podmínek neprojde - absolutní hodnocení je vždy 1,1–2x nominální hodnocení a pouze sítě s holandskou vazbou mohou spolehlivě získat absolutní hodnocení.

 

Lze drátěné pletivo z nerezové oceli používat při vysokých teplotách?

Ano - drátěná síť z austenitické nerezové oceli si zachovává mechanickou integritu až do 800 stupňů (304), 870 stupňů (316), 900 stupňů (321) a 1100 stupňů (310S), ale odolnost proti oxidaci a tečení se stávají limitujícími faktory nad 500 stupňů pro delší provoz; pro cyklickou vysokoteplotní{10}}provozu zadejte 321 (stabilizovaný titanem{12}}), abyste zabránili mezikrystalové korozi.

 

Odeslat dotaz
Pojď k nám
A spusťte své RFQS hned.
Kontaktujte nás