
Ventiladores Axiales de Material Compuesto
Materiales técnicos
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Manual válido para ventiladores producidos a partir de 2018. Modelos anteriores a 2018 consulte a FanTR a través de nuestro
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El Uso de Material Compuesto en las Palas de Ventiladores FanTR: Robustez, Durabilidad y Eficiencia
La aplicación de materiales compuestos en la fabricación de las palas de ventiladores para sistemas de enfriamiento y ventilación subterránea es un diferencial técnico significativo. Este material proporciona mayor robustez, durabilidad y eficiencia a nuestros equipos, garantizando un desempeño superior.
¿Qué es un Material Compuesto?
Un material compuesto es la combinación de dos o más materiales distintos, que juntos presentan propiedades superiores a las de sus componentes individuales.
Estos materiales están compuestos por tres elementos principales:
Refuerzo: Responsable de conferir rigidez y resistencia al material.
Matriz: Mantiene las fibras en la posición deseada y transmite las cargas entre ellas.
Interfaz: Superficie de contacto entre el refuerzo y la matriz, esencial para garantizar la integridad estructural y la resistencia del compuesto.
En FanTR, los refuerzos más utilizados son fibras de vidrio, aramida o carbono, mientras que la matriz está compuesta por resina termoendurecible de éster vinílico. La calidad de la interfaz entre estos componentes es crucial para asegurar el desempeño estructural y la resistencia calculada.
Proceso de Fabricación FanTR: Infusión al Vacío
Las palas de material compuesto de FanTR se fabrican mediante el proceso de infusión al vacío. Este método permite el posicionamiento preciso de las capas de tejido, con diferentes tipos de fibras y espesores, en ángulos específicos. Al igual que en la industria aeronáutica, nuestra construcción estructural está optimizada para dirigir la mayor resistencia a las regiones y direcciones más solicitadas.
Ventajas de los Materiales Compuestos
En resumen, los materiales compuestos alcanzan excelentes propiedades mecánicas con el menor peso posible, ofreciendo mayor resistencia a la tracción y un módulo de elasticidad superior al aluminio. Además, estos materiales pueden moldearse en geometrías complejas, lo que permite la fabricación de perfiles aerodinámicos con grandes cuerdas de palas y altas torsiones, garantizando máxima eficiencia y rendimiento de los ventiladores.
Protección Contra la Corrosión
Para aplicaciones en ambientes sujetos a corrosión, utilizamos una barrera química compuesta por matriz de éster vinílico y gel coat. Esta combinación confiere al material una resistencia muy superior a la del aluminio y acero inoxidable, permitiendo que nuestros ventiladores operen de manera segura en entornos con alta concentración de cloruros, fluoruros y otros componentes corrosivos.
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