Chauffages à bande
Réchauds à bande à isolation minérale
  • Réchauds à bande à isolation minérale
  • Réchauds à bande en céramique
  • Réchauds à bande isolés au mica
  • Réchauds à bande en aluminium

Les résistances chauffantes à bande à isolation minérale sont des éléments chauffants robustes et performants, conçus pour les applications nécessitant des températures élevées (jusqu’à 760 °C) et des densités de puissance importantes (jusqu’à 100 W/cm²). Ces résistances sont idéales pour optimiser la production, notamment dans le moulage par injection, et pour répondre aux besoins de chauffage liés au traitement des résines haute technologie de nouvelle génération. Le matériau résistif en nickel-chrome, intégré à l’intérieur de la résistance, est noyé dans un isolant en oxyde d’aluminium, offrant un excellent transfert de chaleur et une rigidité diélectrique élevée. Un boîtier extérieur en acier inoxydable assure une protection optimale. Les résistances chauffantes à bande à isolation minérale Bucan sont disponibles avec différents systèmes de fixation, types de raccordement électrique et thermocouples, et peuvent être fabriquées avec des perçages et des découpes.

  • Applications
  • Sélection
  • Résiliations
  • Constructions
  • Conseils

Applications de chauffage typiques :

  • Machines de moulage par injection
  • Extrudeuses de plastique
  • Machines de moulage par soufflage
  • Chauffage de tuyaux pour traitement thermique
  • Applications de chauffage de cylindres

Caractéristiques et limitations physiques et électriques

  • Température maximale : 1400 °F
  • Diamètre intérieur maximal pour une construction monobloc : 14 pouces
  • Diamètre intérieur maximal pour une construction en deux parties : 26 pouces
  • Largeur maximale : 6 pouces
  • Espacement : 1/4″ à 3/4″ selon la largeur
  • Largeur maximale pour les éléments chauffants de moins de 3 pouces : Deux fois le diamètre
  • Tension maximale : 480 V
  • Courant maximal pour les fils de connexion : 10 A
  • Courant maximal pour les bornes à vis (10-32 UNF) : 22 A
  • Matériau de la gaine : Acier inoxydable 430

Limitations dimensionnelles selon le type de bornes

Type de borne Diamètre intérieur min. (po) Largeur min. (po)
B1 2 2
B2 2 1,5
G 4 1,5
LP 1,5 1,5
E 1,5 1,5
H 2 2
K00 4 1,5
K90 4 1,5

B1 Style

Bornes de connexion (10-32 UNF) placées côte à côte sur toute la largeur du côté du radiateur.

B2 Style

Des bornes de connexion (10-32 UNF) sont placées côte à côte le long du côté du radiateur.

G-STYLE - TERMINAL BOX

Des bornes à vis (10-32 UNF) sont placées à l’intérieur d’un boîtier de raccordement robuste en acier inoxydable, ce qui élimine tout risque de choc électrique et de court-circuit.

LP Style

Cache-bornes compact pour câbles haute température tressés en acier inoxydable. L’orientation des câbles peut être transversale ou parallèle à la circonférence de l’élément chauffant.

E Style

Des câbles haute température tressés en acier inoxydable sortent verticalement à la surface de l’élément chauffant.

H Style

Un tuyau flexible en acier protège les câbles haute température sortant verticalement à la surface du réchauffeur.

K00 Style

Prise européenne placée sur un boîtier de raccordement en position verticale, le boîtier étant également positionné verticalement.

K90 Style

Prise européenne avec un boîtier de raccordement positionné à 90°.

Limitations dimensionnelles

Construction Diamètre intérieur (po) Largeur (po)
Max. Min. Max. Min.
Monobloc 14 1,5 6 1,5
En deux parties 26 3 6 1,5
À usage unique 14 3 6 1,5
À charnière 26 6 6 1,5

Pour les dimensions hors de ces limites, veuillez contacter l’usine pour plus d’informations.

Construction monobloc

Pour assurer un bon serrage et un transfert de chaleur efficace, une largeur de 2 à 3 pouces est recommandée.

Construction en deux parties

Pour faciliter l’installation sur un fût. Ce type de construction est recommandé pour les réchauffeurs ayant un diamètre intérieur supérieur à 14 pouces (diamètre intérieur maximal : 26 pouces).

Construction articulée

Ces éléments chauffants sont constitués de deux pièces reliées par une charnière sur un côté. Les bornes de ces éléments chauffants sont positionnées à 90° par rapport à l’espace entre les deux pièces ou à proximité de cet espace.

Construction extensible

Ces réchauffeurs sont constitués de deux parties et possèdent une plaque supérieure commune. Ce type de construction permet d’ouvrir le réchauffeur afin de l’installer sur un fût. Les bornes de ces réchauffeurs sont positionnées à 90° par rapport à l’ouverture ou à proximité de celle-ci.

Trous et découpes

Les éléments chauffants à isolation minérale peuvent comporter des trous et des découpes, sous réserve de certaines restrictions dimensionnelles.

Conseils de sélection

Le tableau (ci-dessus) est un guide de sélection de la densité de puissance pour différents diamètres de résistances chauffantes.

Les points suivants doivent également être pris en compte :

  • La densité de puissance des résistances chauffantes de plus de 5 cm (2 pouces) de large doit être réduite de 25 %.
  • La densité de puissance des résistances chauffantes dotées d’une gaine isolante doit être réduite de 30 %.
  • Pour maintenir des cycles de marche/arrêt modérés, il est recommandé d’adapter la puissance d’une résistance chauffante MI au plus près de la puissance requise par l’application.
  • Il est préférable d’utiliser plusieurs résistances chauffantes étroites (3,8 cm à 6,3 cm) plutôt qu’une seule résistance large.
  • En raison de leur fonctionnement à haute température et des fortes dilatations thermiques, les résistances chauffantes MI doivent être resserrées (après le serrage initial) lorsque leur température atteint 204 °C (400 °F). Coupez l’alimentation avant de resserrer.
  • Les trous et les découpes augmentent les zones non chauffées et compliquent la construction interne d’une résistance chauffante. Dans la plupart des cas, il est possible d’utiliser un espace plus large à la place.
Ce site est enregistré sur wpml.org comme site de développement. Passez à une clé de site de production pour remove this banner.