Jego rdzeń nadaje się do zastosowań związanych z transportem i magazynowaniem materiałów sypkich, w których występują duże uderzenia, duże zużycie i potrzeba zapobiegania zatykaniu.
Kluczowe scenariusze zastosowań
- Wytrzymałe-wykładziny silosów i lejów samowyładowczych: strefy uderzenia dużych zrzutów rudy lub węgla; żebrowane struktury pomagają rozprowadzać siły uderzenia i zapobiegają przyleganiu i gromadzeniu się materiału.
- Zsypy przesypowe i leje zasypowe: obszary zużycia-udarowego o wysokiej częstotliwości w systemach przeładunku węgla w elektrowniach, spiekalniach stali, zsypach wylotowych cementowni itp.
- Końcówki zasilające kruszarki i kanały podajnika: Warunki związane z bezpośrednim uderzeniem surowej rudy, wymagające zarówno wysokiej odporności na zużycie, jak i odporności na pękanie.
- Sprzęt do składowania, odzyskiwania i przeładunku ładunków masowych w portach: ciągła ochrona przed zużyciem w warunkach dużej przepustowości.
Cechy strukturalne i logika funkcjonalna
Te wykładziny mają zazwyczaj konstrukcję kompozytową ze stali, gumy i ceramiki, z „prętami AR” często składającymi się z-wystających powierzchniowo żeber ceramicznych lub metalowych żeber wzmacniających:
Warstwa-odporna na zużycie: bloki ceramiczne-o wysokiej zawartości tlenku glinu zapewniają podstawową odporność na zużycie.
Warstwa buforowa: Pośrednia warstwa gumy pochłania energię uderzenia spadających materiałów sypkich, zapobiegając pękaniu ceramiki.
Funkcja żebra: podwyższona struktura zmienia ścieżkę przepływu materiałów, zmniejszając zużycie spowodowane bezpośrednim uderzeniem, a jednocześnie oferuje właściwości samoczyszczące-i zapobiegające-zatykaniu, co zapobiega aglomeracji drobnego proszku.
