Produktdetails:
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| Al-Klasse: | 5052 | Größe in mm*mm: | 1200*2400 oder individuell |
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| Korrosionsbeständigkeit: | Anodisiert, passiviert | Anwendung: | Stoßabsorbierend |
| Produktname: | Aufpralldämpfer | Dicke: | bis 80 mm |
Ungequetschter Kreuzkern-Aluminiumwaben-Stoßdämpfer mit optionaler Eliminierung der anfänglichen Spitzenspannung für sicherheitsrelevante Kernstrukturen
Herkömmliche Stoßdämpfer haben einen fatalen Fehler.
Wenn eine Kernstruktur oder ein Transportbehälter einem Aufprallereignis ausgesetzt ist, erzeugen herkömmliche Waben-Energieabsorber eine heftige anfängliche Spannungsspitze – eine plötzliche, unkontrollierte Kraft, die direkt auf die geschützte Struktur übertragen wird, bevor der Energieabsorptionsmechanismus vollständig greift.
Diese anfängliche Spitzenspannung:
· Belastet das Eindämmungssystem über die Auslegungsgrenzen hinaus
· Überträgt übermäßige Last auf empfindliche Kernkomponenten
· Kompromittiert das vorhersehbare Quetschverhalten, auf das Sie sich verlassen
· Schafft Unsicherheit bei der Modellierung von Unfallszenarien
Holzbasierte Füllstoffe – die in Kern-Aufpralldämpfern immer noch häufig verwendet werden – verschlimmern das Problem durch inkonsistente mechanische Eigenschaften in verschiedenen Richtungen, was es schwierig macht, einen gleichmäßigen Schutz zu gewährleisten.
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Die Lösung
Unser ungequetschter Kreuzkern-Aluminiumwaben-Stoßdämpfer eliminiert diese Unsicherheiten.
Zwei bahnbrechende Innovationen:
1. Ungequetschte Kreuzkern-Architektur
Im Gegensatz zu vorgequetschten oder herkömmlichen Wabenkonstruktionen, die unter lokalem Kollaps und unvorhersehbaren Verformungsbändern leiden, ermöglicht unsere Kreuzkern-Konfiguration ein gleichmäßiges, progressives Quetschen über den gesamten Kern. Jede Zelle greift gleichzeitig – keine Schwachstellen, keine überraschenden Ausfälle.
2. Optionale Eliminierung der anfänglichen Spitzenspannung
Die optionale Funktion zur Eliminierung der anfänglichen Spitzenspannung formt die Aufprallantwortkurve grundlegend neu. Durch die Eliminierung der charakteristischen Spannungsspitze zu Beginn des Quetschvorgangs liefert der Dämpfer:
· Glatte, ansteigende Energieabsorption ab der ersten Millisekunde
· Vorhersehbare, flache Plateau-Spannung während des gesamten Quetschhubs
· Dramatisch reduzierte übertragene Kraft auf die geschützte Struktur
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Warum das für die Kernsicherheit wichtig ist
Ihre Herausforderung Unsere Lösung
Unvorhersehbare Aufpralllasten auf die Eindämmung Eliminierte anfängliche Spitzenspannung = kontrollierte, vorhersehbare Kraftübertragung
Variabilität der Holzfüllung in verschiedenen Richtungen Bidirektionale Aluminiumwabe mit konsistenten mechanischen Eigenschaften in Y- und Z-Achse
Unsicherheit bei der Analyse von Unfallfolgen Flaches, wiederholbares Quetschverhalten ermöglicht genaue Modellierung
Begrenzter Konstruktionsspielraum für Aufpralldämpfer Höhere Energieabsorption pro Volumeneinheit als Holz
Einhaltung von Vorschriften (ASME, NRC, IAEA) Entwickelt für sicherheitsrelevante Kernstrukturen
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Technische Merkmale
Merkmal Nutzen
Ungequetschter Kreuzkern Gleichmäßige Verformung; kein lokaler Kollaps
Eliminierung der anfänglichen Spitzenspannung Keine Spannungsspitze; sanfter Beginn der Energieabsorption
Bidirektionale Struktur Konsistente Leistung in mehreren Belastungsrichtungen
Aluminiumwabenkonstruktion Leicht; hohe spezifische Energieabsorption
Korrosionsbeständige Legierung Zuverlässig in Umgebungen von Kernkraftwerken
Anpassbare Quetschfestigkeit Zugeschnitten auf spezifische strukturelle Anforderungen
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Leistungsvergleich
vs. Herkömmliche holzgefüllte Aufpralldämpfer:
Metrik Holz Unser Dämpfer
Richtungsabhängige Konsistenz Schlecht (anisotrop) Ausgezeichnet (bidirektional)
Anfängliche Spitzenspannung Hoch und variabel Eliminiert (optionale Funktion)
Vorhersagbarkeit der Energieabsorption Begrenzt Hoch (flache Plateau-Spannung)
Gewichtseffizienz Moderat Überlegen
Umweltstabilität Feuchtigkeitsempfindlich Stabil unter allen Bedingungen
vs. Herkömmliche vorgequetschte Wabe:
Metrik Vorgequetschte Wabe Unser Dämpfer
Verformungsmodus Lokalisierte Bänder Gleichmäßiges Quetschen über den Kreuzkern
Anfängliche Reaktion Restspitze Sanftes Eingreifen
Konstruktionsflexibilität Begrenzt Vollständig anpassbar
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Anwendungen
· Aufpralldämpfer für Transportbehälter für abgebrannte Kernbrennstoffe
· Aufprallschutz für sicherheitsrelevante Kernstrukturen
· Stoßdämpfung für Versandbehälter für Kernmaterialien
· Aufpralldämpfung von Komponenten in Kernkraftwerken
· Verpackung radioaktiver Materialien
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Spezifikationen (typisch)
Parameterbereich
Material Aluminiumlegierung (korrosionsbeständig)
Kernkonfiguration Kreuzkern, ungequetscht
Quetschfestigkeit Anpassbar an die Anwendung
Betriebstemperatur Breiter Bereich; geeignet für Kernumgebungen
Eliminierung der Spitzenspannung Optional (bei Bestellung anzugeben)
Zertifizierung Konform mit ASME BPVC Section III, Division 2 Anforderungen
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Warum uns wählen
· Bewährt in Kernanwendungen – Aluminiumwaben-Aufpralldämpfer sind für den Transport von Kernabfällen umfassend validiert
· Überlegen gegenüber Holz – konsistent, vorhersehbar und zuverlässig, wo Holz versagt
· Entwickelt für Sicherheit – speziell für sicherheitsrelevante Kernstrukturen konzipiert
· Anpassbar – maßgeschneiderte Quetschfestigkeit und Geometrie für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikationen:
Pasia Honeycomb Energy Absorbers können basierend auf Zellengröße, Folienstärke und -lage, Aluminiumgüte, Breite und Länge usw. geliefert werden. Die Form und die Teile können auch nach Kundenwunsch angepasst werden. Die Quetschfestigkeit kann durch die Leistung der Folienstärke und der speziellen Struktur erreicht werden.
| Dichtebereich (Pfund pro Kubikfuß) | Zellengrößenbereich (Durchmesser Zoll) | Legierung | Folienstärke (mm) | Folienlagen |
| 1-10 | 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 3/16 usw. | 3003/5052 | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1 | Einfach, doppelt oder dreifach |
| Mustercharge | Spezifikation | D1.5-(0.05+0.05)-3003 | |
| Kunde | Standard | ||
| Erforderlicher Wert | Schlussfolgerung | Ebene Druckfestigkeit: 9,6 MPa | |
| Getestet von | Zeit |
Prüfgegenstand: Ebene Druckfestigkeit von Aluminiumwaben
Prüfdaten
| Seriennummer | Mustername | Breite (mm) | Länge (mm) | Maximale Last (N) | Druckfestigkeit (MPa) |
| Aluminiumwabenkern | 49,0 | 48,0 | 27487,99 | 9,70 | |
| Aluminiumwabenkern | 50,0 | 48,0 | 31790,69 | 9,57 | |
| Aluminiumwabenkern | 48,0 | 48,0 | 24778,45 | 9,59 | |
| Aluminiumwabenkern | 48,0 | 50,0 | 30205,60 | 9,52 | |
| Maximalwert | 50,0 | 50,0 | 31790,69 | 9,70 | |
| Minimalwert | 48,0 | 48,0 | 24778,45 | 9,52 | |
| X-Balken | 48,8 | 48,5 | 28565,68 | 9,60 |
Prüfkurve:
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