La selezione di un giunto di dilatazione in tessuto per un sistema di condotti industriali dovrebbe iniziare dai dati operativi, non dal nome del tessuto.
Due giunti di dilatazione con dimensioni del condotto esattamente identiche possono richiedere costruzioni completamente diverse se uno trasporta aria calda pulita a bassa temperatura, mentre l'altro gestisce gas di scarico corrosivi contenenti umidità e particelle abrasive.
Un processo di selezione affidabile deve quindi considerare temperatura, pressione, geometria del condotto, gas di processo, movimento, velocità del gas, vibrazioni, esposizione chimica e disposizione dell'installazione come un unico sistema completo.
BSTFLEX produce giunti di dilatazione in tessuto non metallico personalizzati per condotti industriali, applicazioni con aria calda, scarichi e gas di combustione. La seguente guida illustra le informazioni che dovrebbero essere valutate prima di specificare un giunto.
Prima di richiedere un preventivo, definire questi otto elementi:

La prima domanda non è "Quale tessuto dovrei usare?" ma "Cosa sta succedendo all'interno di questo condotto?"
Un giunto di dilatazione in tessuto per condotti forma parte del sistema completo di condotti. Il suo design è influenzato da ogni condizione che agisce su tale sistema.
Prima di considerare i materiali, registrare:
Una volta note queste condizioni, l'elemento flessibile può essere costruito attorno all'applicazione reale.
I giunti di dilatazione in tessuto sono comunemente usati perché i condotti industriali possono essere estremamente grandi e non sempre circolari.
Il produttore dovrebbe ricevere le dimensioni effettive del condotto piuttosto che una descrizione nominale.
| Tipo di condotto | Informazioni richieste |
|---|---|
| Circolare | Diametro interno o esterno |
| Rettangolare | Larghezza × altezza |
| Quadrato | Dimensioni dei lati |
| Transizione | Dimensioni di entrambe le estremità e geometria di transizione |
| Irregolare | Disegno o schizzo dimensionale |
I giunti rettangolari richiedono particolare attenzione agli angoli. Le sezioni dritte e gli angoli non si deformano in modo identico quando il condotto si muove, pertanto la geometria dell'angolo dovrebbe essere progettata piuttosto che trattata come un'estensione del nastro dritto.
Per le installazioni esistenti, le fotografie dovrebbero integrare le dimensioni ma non dovrebbero sostituire un disegno dimensionale.
La distanza disponibile tra i due punti di attacco ha un effetto diretto sulla capacità di movimento.
Questa dimensione è comunemente chiamata:
Una campata flessibile più ampia generalmente offre al materiale più spazio per deformarsi, mentre una campata molto corta può aumentare lo sforzo nel nastro.
Tuttavia, aumentare semplicemente la larghezza del nastro non è sempre la soluzione. Il materiale in eccesso può creare pieghe, sfarfallio o interferenze con i componenti interni.
La corretta dimensione faccia a faccia deve quindi essere considerata insieme al movimento, alla pressione e alla geometria del rivestimento.
La temperatura dovrebbe sempre essere suddivisa in almeno due valori:
Se si verifica una temperatura di picco, fornire anche la durata prevista.
Ad esempio, un condotto che opera continuamente a 350°C ma che raggiunge occasionalmente i 600°C per diversi minuti richiede una valutazione del materiale diversa rispetto a un condotto che opera continuamente a 600°C.
Un giunto di dilatazione in tessuto per alte temperature è normalmente un sistema termico a strati. La membrana di tenuta flessibile potrebbe non essere esposta direttamente alla temperatura totale del processo.
Invece, la costruzione può includere:
Questa disposizione crea un gradiente di temperatura attraverso il giunto.
Un errore comune è specificare solo:
“Abbiamo bisogno di un tessuto resistente a 800°C.”
Ciò non fornisce informazioni ingegneristiche sufficienti.
Il produttore deve comunque sapere se 800°C è una condizione continua, intermittente o di picco, e se il giunto è direttamente esposto al flusso di gas, alle radiazioni o a condotti isolati.

La pressione influenza sia i requisiti di tenuta che il comportamento meccanico.
I sistemi di condotti industriali operano spesso a pressioni molto inferiori a quelle delle tubazioni di processo, motivo per cui i giunti in tessuto sono ampiamente utilizzati in queste applicazioni. Le linee guida del settore generalmente definiscono i giunti in tessuto come componenti a bassa pressione.
Tuttavia, la direzione della pressione è importante.
La pressione positiva spinge l'elemento flessibile verso l'esterno.
Le considerazioni di progettazione possono includere:
La pressione negativa tira il tessuto verso l'interno, in direzione del condotto.
Ciò può aumentare il rischio di:
I condotti di grandi dimensioni a pressione negativa possono pertanto richiedere rivestimenti o sistemi di supporto adeguati.
“Aria” e “gas di combustione” non dovrebbero mai essere trattati come fluidi equivalenti.
La compatibilità dei materiali può cambiare significativamente a seconda di ciò che trasporta il condotto.
Le informazioni utili includono:
I giunti di dilatazione non metallici sono ampiamente utilizzati con fluidi gassosi, inclusi aria calda, gas di combustione e gas chimicamente aggressivi, ma la costruzione del materiale flessibile deve essere selezionata per lo specifico servizio.
Un gas potrebbe non sembrare altamente corrosivo alla temperatura operativa, ma può diventare molto più aggressivo quando l'umidità condensa.
Per le applicazioni con gas di combustione, fornire:
Queste condizioni possono influenzare sia le membrane di tenuta che gli strati di protezione interni.

Non specificare solo il "movimento totale".
Il giunto deve essere progettato in base alla direzione dello spostamento.
Esempio di dati utili sul movimento:
Compressione assiale: 25 mm
Estensione assiale: 10 mm
Movimento laterale: ±30 mm
Movimento angolare: 2°
I giunti in tessuto possono assorbire movimenti assiali, laterali e angolari, e uno dei loro principali vantaggi è la capacità di gestire movimenti combinati in una lunghezza di condotto relativamente compatta.
I due collegamenti del condotto si muovono l'uno verso l'altro.
I due punti di fissaggio si allontanano tra loro.
Un lato si sposta in direzione perpendicolare all'asse del condotto.
Le superfici di collegamento ruotano l'una rispetto all'altra.
Si verificano più movimenti contemporaneamente.
L'ultimo caso è comune negli impianti reali e deve essere identificato chiaramente durante la selezione.
La sola ampiezza del movimento non è sufficiente.
Il numero e la frequenza dei cicli operativi possono influenzare anche la fatica del materiale e la durata di servizio.
Considerare se l'impianto:
Un giunto soggetto a un ciclo termico principale al mese è fondamentalmente diverso da uno soggetto a un movimento ciclico costante.
La velocità del gas viene frequentemente omessa dai dati delle RFQ, ma può avere un impatto notevole sulla durata del tessuto.
Un flusso ad alta velocità può causare:
I progetti industriali dei giunti in tessuto integrano spesso dei convogliatori interni specificamente per controllare la turbolenza e proteggere la fascia in tessuto dalle condizioni del flusso.

La polvere di cemento, le ceneri volanti, le particelle di fornace e altri solidi possono danneggiare rapidamente un tessuto flessibile se lo colpiscono continuamente.
Se è presente materiale particolato, informare il produttore su:
Le applicazioni abrasive possono richiedere un rivestimento interno, un materiale per facciata calda resistente all'abrasione o una barriera contro l'accumulo.

La selezione del materiale dovrebbe considerare le sostanze chimiche indipendentemente dalla temperatura.
Le possibili preoccupazioni includono:
Un tessuto rivestito in PTFE, un tessuto rivestito in silicone e un tessuto in fibra di vetro non trattato hanno comportamenti chimici molto diversi.
La scelta corretta dipende dalla combinazione di temperatura e ambiente chimico piuttosto che dalla sola resistenza chimica.

Solo dopo aver definito le condizioni operative si dovrebbe selezionare la costruzione del materiale.
| Famiglia di materiali | Possibile funzione | Principali fattori di selezione |
|---|---|---|
| Tessuto in fibra di vetro | Rinforzo o strato tessile termoresistente | Temperatura, resistenza e trama |
| Fibra di vetro rivestita in silicone | Strato protettivo o sigillante flessibile | Temperatura, flessibilità e ambiente |
| Tessuto rivestito in PTFE | Barriera ai gas resistente agli agenti chimici | Chimica di processo e temperatura |
| Tessuto in silice | Protezione dalle alte temperature | Temperatura della facciata calda ed esposizione termica |
| Strato isolante | Controllo del gradiente termico | Temperatura di processo e temperatura richiesta della facciata fredda |
| Rete metallica o rivestimento | Protezione meccanica e dal flusso | Velocità, abrasione e particelle |
BSTFLEX lavora con molteplici tessuti per alte temperature sistemi, il che consente di adattare la costruzione del giunto a diverse condizioni termiche e di processo.

Un cuscino isolante non è richiesto automaticamente in ogni giunto di dilatazione.
Viene solitamente preso in considerazione quando la temperatura di processo deve essere ridotta prima di raggiungere gli strati di tenuta flessibili esterni.
Il suo design dipende da:
Il cuscino deve rimanere abbastanza flessibile da consentire al giunto di muoversi, mantenendo al contempo un'adeguata protezione termica.

Un rivestimento può essere uno dei componenti più importanti in condizioni di servizio gravose nei condotti.
Il suo scopo può includere:
Le linee guida del settore elencano specificamente la selezione del rivestimento, l'altezza di distanziamento e le dimensioni faccia a faccia come importanti variabili di progettazione dei giunti di dilatazione in tessuto.

Anche l'isolamento del condotto circostante è importante.
Se il condotto è isolato esternamente, tale isolamento può modificare la distribuzione della temperatura attorno al telaio del giunto di dilatazione e alla fascia flessibile.
Il produttore dovrebbe conoscere:

L'elemento flessibile deve essere fissato saldamente senza creare sollecitazioni locali che danneggino la fascia.
Le disposizioni comuni includono:
Per progetti di sostituzione, fornire:
I telai dei giunti di dilatazione in tessuto possono essere progettati per il fissaggio mediante saldatura o bullonatura, a seconda dell'applicazione.

Non dare per scontato che il giunto di dilatazione possa correggere automaticamente errori di installazione illimitati.
Se è noto un disallineamento, questo deve essere dichiarato come parte dei requisiti di movimento prima della produzione.
Le linee guida per l'installazione fornite da produttori affermati di giunti di dilatazione avvertono specificamente che il disallineamento deve rimanere entro i limiti di progetto concordati, a meno che non sia stato intenzionalmente incluso nel design del giunto.

L'installazione all'esterno introduce requisiti aggiuntivi che potrebbero non sussistere all'interno di un impianto.
Questi possono includere:
La copertura esterna deve quindi essere selezionata sia per le condizioni di processo che per l'ambiente circostante.

Il processo di selezione è diverso per un nuovo progetto e per una sostituzione.
Il giunto può essere progettato insieme a:
Non limitarsi a copiare il vecchio giunto se ha ceduto prematuramente.
Prima della sostituzione, indagare:
Le linee guida per la sostituzione fornite da produttori esperti sottolineano inoltre l'importanza di riesaminare le specifiche originali e lo storico operativo, piuttosto che riprodurre automaticamente un design che ha fallito.

| Condizione operativa | Domanda di progettazione | Possibile risposta di progettazione |
|---|---|---|
| Alta temperatura del gas | Gli strati esterni possono tollerare la temperatura di processo? | Aggiungere isolamento e materiali appropriati per il lato caldo |
| Ampio movimento laterale | È disponibile una luce flessibile sufficiente? | Ottimizzare la larghezza del nastro e la geometria del giunto |
| Alta velocità del gas | Il tessuto sarà direttamente esposto alla turbolenza? | Considerare un rivestimento interno |
| Polvere abrasiva | Le particelle colpiranno l'elemento flessibile? | Aggiungere protezione contro l'abrasione o un rivestimento |
| Gas umido corrosivo | La condensa è chimicamente aggressiva? | Selezionare una membrana di tenuta compatibile |
| Pressione negativa | Il tessuto può essere risucchiato verso l'interno? | Valutare il rivestimento e la geometria di supporto |
| Installazione all'aperto | Il giunto sarà esposto alle intemperie e ai raggi UV? | Selezionare una copertura esterna idonea |
| Cicli frequenti | Con quale frequenza si ripete il movimento? | Valutare la fatica del materiale e la geometria |
Condizioni operative:
Priorità di selezione:
Il design dovrebbe concentrarsi sulla protezione dall'abrasione, sull'isolamento ad alta temperatura, sul comportamento in pressione negativa, sulla costruzione degli angoli e su un sufficiente margine di movimento. Un rivestimento interno può essere importante per proteggere il nastro flessibile dai gas carichi di polvere.
Condizioni operative:
Priorità di selezione:
La flessibilità e la resistenza alle vibrazioni possono essere più importanti di un pacchetto di isolamento pesante. Il battito del nastro e il flusso d'aria locale attorno al collegamento del ventilatore dovrebbero comunque essere presi in considerazione.
Condizioni operative:
Priorità di selezione:
La resistenza chimica dello strato di tenuta del gas può essere più importante della capacità di temperatura massima. La condensa e le temperature della faccia fredda dovrebbero essere esaminate attentamente.
Molti problemi dei giunti di dilatazione iniziano prima della produzione.
Evitare questi errori di specifica:
Per la valutazione tecnica più rapida, inviare le seguenti informazioni con la richiesta:
| Applicazione | Centrale elettrica, cementificio, forno, ventilatore, caldaia, sistema di scarico o altre apparecchiature |
| Forma | Rotonda, rettangolare, quadrata o speciale |
| Dimensioni | Diametro o larghezza × altezza |
| Scartamento | Lunghezza del giunto installato |
| Temperatura di esercizio | Valore continuo |
| Temperatura massima | Valore di picco e durata |
| Pressione | Positiva o negativa, valori di esercizio e di progetto |
| Fluido di processo | Composizione del gas e umidità |
| Movimento | Compressione assiale, estensione, laterale e angolare |
| Velocità del gas | Velocità del flusso di esercizio, se nota |
| Particelle | Polvere, ceneri o solidi abrasivi |
| Ambiente | All'interno o all'esterno |
| Quantità | Prototipo, ricambio o quantità di produzione |
| Disegno | PDF, CAD o schizzo quotato |
I giunti di dilatazione tessili per uso industriale devono essere progettati in base al sistema di condotte, anziché essere selezionati come generici componenti tessili.
BSTFLEX è in grado di valutare strutture personalizzate per condotte di aria calda, scarico e gas di combustione in base a temperatura di esercizio, pressione, movimento, composizione del gas, geometria e requisiti ambientali del cliente.
Le soluzioni disponibili includono giunti di dilatazione tessili per condotte tondi, rettangolari e personalizzati, con strutture flessibili che utilizzano tessuti tecnici, tessuti rivestiti, strati di tenuta, isolamento e componenti di protezione come richiesto dall'applicazione.
Consultare la pagina del prodotto BSTFLEX Giunto di Dilatazione Tessile Non Metallico per informazioni sulla produzione personalizzata.
Per un preventivo personalizzato, fornire dimensioni della condotta, lunghezza scartamento, temperatura normale e massima, pressione di esercizio, gas di processo, movimento assiale, movimento laterale, velocità del gas e disegni disponibili.