
Eigenschaften
- Nahtloser Gummi
- Innen glatt
- Standardisierte Durchmesser
- Kein Leim, kein Klebstoff
- Kautschuk / EPDM / Nitril
- Auf Länge schneiden
- 2 lange Standardlängen
- Auf Länge schneiden
- Verschiedene Dicken
Nahtloser Gummischlauch
Nahtlose Schläuche aus Gummi haben eine glatte Innenfläche und eine gewickelte und leicht strukturierte Außenseite. Nahtlose Schläuche werden hergestellt, indem ein Streifen aus unvulkanisiertem Gummi um einen Dorn gewickelt wird, um einen Gummischlauch zu formen. Bevor der nahtlose Schlauch in einem Autoklaven ausgehärtet wird, wird der Gummischlauch mit einem Textilband umwickelt, um den Gummi fest um den Dorn zu wickeln. Wenn der nahtlose Gummischlauch ausgehärtet ist, bildet er eine glatte Innenseite und eine gewickelte Außenfläche.
Anwendungen
| Flexible Ärmel | Gummimanschetten | Bulk Bag Füllblasen |
| Verbindungsmuffen | Gummimanschetten | Ärmel ausladen |
| Rutschen | EPDM-Gummimanschetten | Schwingungsisolierung |
| Quetschventile | Schlauchschellen-Polsterdichtungen |
Wo zu verwenden
Der nahtlose Industrieschlauch ist perfekt für den Einsatz in jeder Art von Industrie. Aufgrund der glatten Innenseite kann er gut in Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet werden. Er kann als Industrieschlauch oder Manschette verwendet werden, wenn eine bestimmte chemische Beständigkeit erforderlich ist, die durch Materialien wie EPDM oder Nitril gegeben ist.
Nahtlose Schläuche sind eine schnelle und einfache Möglichkeit, Rohre oder bewegliche Maschinenteile zu verbinden und eine weiche Verbindung herzustellen. Weiche Verbindungen und Manschetten werden benötigt, um Vibrationen, Schwingungen, axiale Kompression und vibrierende Bewegungen von Pulverfördergeräten zu absorbieren.
Nahtlose Gummischläuche gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern. Das Gummi hat eine gute Dehnungsfähigkeit und ermöglicht die Dehnung, um größere Rohrgrößen bis zu 5 oder 10% größer passen wird nicht den Gummischlauch beschädigen.
Jede Produktionsstätte hat oft eine große Vielfalt an Schlauchlängen, verwendet aber meist standardisierte Durchmesser. Nahtlose Gummischläuche können in standardisierten Durchmessern auf Lager gehalten und auf die gewünschte Länge geschnitten werden. Dies reduziert die Anzahl der verschiedenen Muffenlängen, die Sie auf Lager haben, und damit auch den Lagerwert. Schneiden Sie einfach die gewünschte Länge des nahtlosen Schlauchs ab und dehnen Sie ihn auf den richtigen Durchmesser.
Mechaniker und OEM-Ingenieure vor Ort profitieren bei der Prüfung und Fehlersuche an bestehenden oder neu in Betrieb zu nehmenden Maschinen. Sie können die nahtlosen Schläuche einfach zuschneiden und diese Probemuffen auf ihre Größe hin testen, um eine optimale Maschinenleistung zu erzielen. Sobald die Maschine perfekt läuft, können die Schläuche oder Muffen in der richtigen Größe bestellt werden. Diese Rollen oder nahtlosen Industrieschläuche aus Gummi lassen sich problemlos in Lieferwagen, Lastwagen und Lagerräumen auf der Baustelle aufbewahren.
Nahtlose Gummischläuche sind ideal für Notreparaturen. Schneiden Sie einfach den Schlauch in der richtigen Länge ab und platzieren Sie ihn in Ihrem Materialtransportprozess.
Meistens werden diese Schläuche mit einer Schlauchschelle oder einer Schraubschelle an Rohren befestigt. Die Schlauchklemmen können beliebig fest eingestellt werden. Aufgrund der Weichheit des Gummischlauchs kann die Schlauchschelle den Gummi leicht zusammendrücken, so dass eine 100%ige Abdichtung entsteht. Nahtlose Industrieschläuche aus Gummi können für runde, rechteckige oder ovale Rohre verwendet werden, wenn die Standarddurchmesser mit dem Umfang des Rohrs übereinstimmen.
Materialien
Naturkautschuk FDA
Rohes Naturkautschuk kommt in den Säften vieler Pflanzen (Sträucher, Reben und Bäume) vor, von denen der in Brasilien beheimatete Hevea Brasiliensis-Baum der wichtigste ist. Nach der Verarbeitung des Milchsaftes wird Naturkautschuk zu einem Elastomer mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.
Vorteile:
Naturkautschuk ist ein Bestseller für den Transport von trockenem Schüttgut. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
Extrem elastisch und hat eine große Dehnung ohne bleibende Verformung, was ihn sehr geeignet für Maschinen mit einer großen Bewegung / Verschiebung macht.
Naturkautschuk hat eine ausgezeichnete Zugfestigkeit, Dehnbarkeit, Reißfestigkeit, Elastizität und elektrische Isolierung.
Naturkautschuk hat einen niedrigen Druckverformungsrest und gute Biegeeigenschaften bei niedrigen Temperaturen, besser als die meisten Kunststoffe, aber nicht so gut wie Silikon. Naturkautschuk hat eine hervorragende Abriebfestigkeit.
Beschränkungen:
Naturkautschuk verschlechtert sich bei Kontakt mit Ölen, Kraftstoffen, Lösungsmitteln, Erdölderivaten und Hydraulikflüssigkeiten. Ohne spezielle Zusätze ist Naturkautschuk wenig beständig gegen Sonnenlicht, Sauerstoff, Ozon und hohe Temperaturen.
| Härte | 40° Shore A +/-5° ASTM D2240 |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 80°C / -40°F bis 176°F |
| Zugfestigkeit bis zum Bruch | 3000 PSI mindestens ASTM D412 |
| Dehnung bis zum Bruch | 500% mindestens ASTM D412 |
| Spezifische Schwerkraft | 1,05 g/cm3 |
| Konformität gemäß | FDA |
EPDM
Auf dem heutigen Markt gibt es zwei Grundtypen von EP-Kautschuk - EP und EPDM. EP ist ein Copolymer aus Ethylen und Propylen, während EPDM ein Terpolymer aus Ethylen, Propylen und einem Dienmonomer ist. EP verwendet ein Peroxid-Härtungssystem. EPDM verwendet ein Schwefelhärtungssystem.
Vorteile:
Hohe Lösemittelbeständigkeit. Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Sauerstoff, Ozon, UV-Strahlung, Sonnenlicht, Wasser, Dampf und Hitze.
EPDM hat eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, polare Stoffe wie Hydraulikflüssigkeiten auf Phosphatesterbasis, sauerstoffhaltige Lösungsmittel (Aceton, Methyl-, Ethylketon und andere Ketone), Alkohol, tierische und pflanzliche Öle, Alkalien und Druckverformung.
Die dynamischen und mechanischen Eigenschaften von EPDM liegen im Allgemeinen zwischen Naturkautschuk und SBR.
Beschränkungen:
Schlechte Beständigkeit gegen Erdöl, Flüssigkeiten oder Lösungsmittel, da eine erhebliche Quellung die Folge wäre.
Schlechte Beständigkeit gegen aromatische Kohlenwasserstoffe (z. B. Benzol, Toluol) und aliphatische Kohlenwasserstoffe (z. B. Kerosin, Terpentin).
EPDM Weiß FDA
| Härte | 60° Shore A +/-5° ASTM D2240 |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 120°C / -40°F bis 248°F |
| Zugfestigkeit bis zum Bruch | Mindestens 1500 PSI ASTM D412 |
| Dehnung bis zum Bruch | 700% mindestens ASTM D412 |
| Spezifische Schwerkraft | 1,25 g/cm³ |
| Konformität gemäß | FDA |
EPDM Schwarz
| Härte | 65° Shore A +/-5° ASTM D2240 |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 120°C / -40°F bis 248°F |
| Zugfestigkeit bis zum Bruch | 1000 PSI mindestens ASTM D412 |
| Dehnung bis zum Bruch | 500% mindestens ASTM D412 |
| Spezifische Schwerkraft | 1,13 g/cm³ |
| Konformität gemäß |
Weißes Nitril FDA
Nitril, oder Buna-N, ist ein Copolymer aus Butadien und Acrylnitril. Es ist ein ölbeständiges Polymer für allgemeine Zwecke.
Vorteile:
Nitril hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Lösungsmittel, Mineral- und Pflanzenöle, Hydraulikflüssigkeit und Kraftstoffe. Es wird für Anwendungen empfohlen, die eine gute Öl- und Fettbeständigkeit sowie eine moderate Ozonbeständigkeit erfordern. Nitril ist den meisten Elastomeren in Bezug auf Druckverformung oder Kaltfluss, Reiß- und Abriebfestigkeit überlegen. Nitril ist beständig gegen Säuren und Basen, mit Ausnahme von solchen, die stark oxidierend wirken. Nitril ist gegen eine breitere Palette von aromatischen Kohlenwasserstoffen beständig als Neopren. Die Beständigkeit gegen Wärmealterung ist gut.
Beschränkungen:
Nitril hat eine schlechte Beständigkeit gegen Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Nitrokohlenwasserstoffe. Es hat keine gute Ozon-, Sauerstoff- oder Sonnenlichtbeständigkeit ohne den Zusatz spezieller Additive.
Die Kältebeständigkeit von Nitril ist geringer als die von Naturkautschuk.
Die Reißfestigkeit ist schlechter als die von Naturkautschuk und die elektrische Isolierung ist geringer.
| Härte | 60° Shore A +/-5° ASTM D2240 |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 120°C / -40°F bis 248°F |
| Zugfestigkeit bis zum Bruch | 1000 PSI mindestens ASTM D412 |
| Dehnung bis zum Bruch | 300% mindestens ASTM D412 |
| Spezifische Schwerkraft | 1,4 g/cm³ |
| Konformität gemäß | FDA |
Neopren Schwarz
Neopren wurde 1930 von DuPont als luft- und ölbeständiger Ersatz für Naturkautschuk entwickelt. Es war der erste in Massenproduktion hergestellte synthetische Kautschuk. Neopren ist ein Polymer von Chloropren und gilt als allgemeiner oder Allzweck-Kautschuk.
Vorteile:
Neopren ist für seine Vielseitigkeit bekannt. Es bietet eine gute Beständigkeit gegenüber mäßiger Einwirkung von Ozon, Sonnenlicht, Oxidation, Wetter, Ölen, Benzin, Fetten, Lösungsmitteln, Erdöl, tierischen und pflanzlichen Ölen, Druckverformungsrest, Silikonöl, Kühlmitteln, Ammoniak, Kohlendioxid, Wasser und Dampf.
Die Reißfestigkeit entspricht bei Raumtemperatur der von Naturkautschuk; bei höheren Temperaturen ist die Reißfestigkeit gering. Das Rückstellvermögen und die Abriebfestigkeit sind gut.
Beschränkungen:
Die Kosten von Neopren sind sein größter Nachteil. Es ist ein guter Mehrzweck-Kautschuk, aber es gibt andere Typen, die eine viel bessere Öl-, Ozon-, Wetter- und Oxidationsbeständigkeit zu niedrigeren Kosten bieten, wenn sie für bestimmte Anwendungen verwendet werden. Neopren hat eine schlechte Beständigkeit gegen stark oxidierende Säuren, Ester, Ketone, chlorierte, aromatische und Nitro-Kohlenwasserstoffe.
| Härte | 62° Shore A +/-5° ASTM D2240 |
| Temperaturbeständigkeit | -35°C bis 120°C / -30°F bis 250°F |
| Zugfestigkeit bis zum Bruch | Mindestens 1500 PSI ASTM D412 |
| Dehnung bis zum Bruch | 250% mindestens ASTM D412 |
| Spezifische Schwerkraft | 1,33 g/cm³ |
| Konformität gemäß |
Schwarz FKM Viton
FKM ist eine Familie von Fluorelastomeren auf Fluorkohlenstoffbasis, die in der Norm D1418 der ASTM International definiert ist, während sie in der ISO-Norm 1629 (erste Ausgabe 1995 und Ausgabe 2013) als FPM bezeichnet wird.
Es wird allgemein als Fluorkautschuk oder Fluorgummi bezeichnet.
Alle FKMs enthalten Vinylidenfluorid als Monomer.
Ursprünglich von DuPont entwickelt (unter dem Markennamen Viton, heute im Besitz von Chemours), werden FKMs heute auch von vielen anderen Unternehmen hergestellt.
Fluorelastomere sind teurer als Neopren- oder Nitrilkautschuk-Elastomere.
Sie bieten zusätzliche Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. FKMs können aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung, ihres Fluorgehalts oder ihres Vernetzungsmechanismus in verschiedene Klassen eingeteilt werden.
Eigenschaften:
Fluorelastomere bieten im Vergleich zu anderen Elastomeren eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und aggressiven Flüssigkeiten, während sie gleichzeitig die beste Stabilität gegenüber vielen Arten von Chemikalien und Flüssigkeiten wie Öl, Diesel, Ethanolgemisch oder Körperflüssigkeiten aufweisen.
Die Leistung von Fluorelastomeren in aggressiven Chemikalien hängt von der Art des Basispolymers und den für die Formgebung der Endprodukte verwendeten Mischungsbestandteilen ab.
Einige Formulierungen sind im Allgemeinen mit Kohlenwasserstoffen verträglich, jedoch nicht mit Ketonen wie Aceton und Methylethylketon, Esterlösungsmitteln wie Ethylacetat, Aminen und organischen Säuren wie Essigsäure.
Sie unterscheiden sich von vielen anderen Elastomeren durch ihre hohe Dichte von über 1800 kg/m3, die deutlich höher ist als die der meisten Gummisorten.
| Härte | 55° Shore A +/-5° ASTM D2240 |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 204°C / -40°F bis 400°F |
| Zugfestigkeit bis zum Bruch | 1300 PSI mindestens ASTM D412 |
| Dehnung bis zum Bruch | 300% mindestens ASTM D412 |
| Spezifische Schwerkraft | 1,89 g/cm³ |
| Konformität gemäß |
Druckbeständigkeit
Alle nahtlosen Standard-Gummischläuche von Filcoflex sind für atmosphärische Anwendungen ausgelegt, mit einem absoluten Höchstdruck von 0,3 Bar / 4.3 PSI je nach Durchmesser und Muffenlänge.
Filcoflex kann auf Anfrage Drucktests mit positivem und negativem Druck für die von Ihnen gewünschte Länge und den gewünschten Durchmesser durchführen. Die Prüfmethoden sind Wasserdruckprüfung, Luftdruckprüfung, alle bei Raumtemperatur. Von jeder bestellten Prüfung wird ein Prüfbericht erstellt.
Maßgeschneiderte Designs
Je nach Konstruktion und Anwendung kann Filcoflex auch druckbeständige Schläuche nach Maß anfertigen lassen. Durch Hinzufügen von Innenschichten aus Polyester oder sogar Edelstahl kann ein Schlauch druckbeständiger gemacht werden. Kundenspezifische Gummimischungen sind auf Anfrage erhältlich. Für diese nahtlosen, kundenspezifischen Schläuche gibt es eine Mindestbestellmenge. Für die Herstellung Ihres Schlauchs sind möglicherweise spezielle Werkzeuge oder Dorne erforderlich. Wenden Sie sich bitte an unser Team, das Ihnen die besten Empfehlungen geben wird. Es wird Sie beraten, ob wir bereits ein Produkt haben, das für Ihre Anforderungen geeignet ist, ohne dass eine Mindestproduktionsmenge erforderlich ist.
Abmessungen
Verfügbare Dicken
- 1,6mm / 1/16tel Zoll
- 3,2mm / 1/8 Zoll
- 4,8mm / 3/16tel Zoll
Verfügbare Längen
- 3,6 Meter / 12 Fuß (Standard)
- 7,2 Meter / 24 Fuß (auf Anfrage)
Standardisierte Durchmesser
| Mm | Zoll |
| 50,8 | 2 |
| 63,5 | 2.5 |
| 76,2 | 3 |
| 101,6 | 4 |
| 114,3 | 4.5 |
| 127 | 5 |
| 139,7 | 5.5 |
| 152,4 | 6 |
| 165,1 | 6.5 |
| 177,8 | 7 |
| 203,2 | 8 |
| 219,075 | 8.625 |
| 228,6 | 9 |
| 254 | 10 |
| 273,05 | 10.75 |
| 304,8 | 12 |
| 323,85 | 12.75 |
| 330,2 | 13 |
| 355,6 | 14 |
Verwandte Filcoflex-Produkte
Nahtlose Gummischläuche sind auch mit anderen Anschlüssen als Schlauchschellen erhältlich und können auch zur Herstellung von aufblasbaren Schüttgutabdichtungen verwendet werden. Er kann auch mit metallischen Endanschlüssen hergestellt werden, wie z. B.:
Jacob Flexible Verbindungen
- FDM - aufgepresste Flansche aus Edelstahl: Jacob / KMH / NORO / S&W / Truduct
Flexible Tri-Clamp-Verbindungen
- LFR - aufgepresste Tri-Clamp-Flansche aus Edelstahl
- Am häufigsten verwendete Standards Dreiklee-Standards
- DIN 32676 / BS 4825pt3 / ISO1127 / ASME BPE
Schlauchschellen
- KLB09

- KLB20

- KLB25

Aufblasbare Schüttgutbeutelklammer
- Nahtlose Gummi-Ersatzblasen


| Parameter | Erläuterung |
| T OD A | Rohr-Außendurchmesser Seite A |
| ID A | Innendurchmesser Seite A |
| HC A | Schlauchschellenbreite Seite A |
| SES A | Gerade Endhülse Seite A |
| CL | Stecker Länge (gesamt) |
| BIHA | Länge zwischen Rohren / Flanschen |
| MAX | Maximal verfügbare Bauhöhe |
| SES B | Gerade Endhülse Seite B |
| HC B | Schlauchschellenbreite Seite B |
| ID B | Innendurchmesser Seite B |
| T OD B | Rohr-Außendurchmesser Seite B |







