CHIOCCIOLA 3 Vie Senza Sede
Questo particolare, componente è la camera di turbolenza (chiamata comunemente anche diffusore, vortex, o swirl chamber). Viene inserito all'interno del corpo dell'ugello (nozzle) montato sulle lance degli atomizzatori industriali.
Di solito è realizzato in CARBURO DI TUNGSTENO (Metallo Duro) o materiale CERAMICO TECNICO AVANZATO (come l'allumina o carburo di silicio), per poter resistere all'incredibile azione abrasiva della barbottina.
A cosa serve e come viene utilizzato?
La funzione di questo pezzo è fondamentale nel processo di atomizzazione a pressione della barbottina per la produzione di polvere ceramica da pressatura. Ecco come funziona passo dopo passo:
Di solito è realizzato in CARBURO DI TUNGSTENO (Metallo Duro) o materiale CERAMICO TECNICO AVANZATO (come l'allumina o carburo di silicio), per poter resistere all'incredibile azione abrasiva della barbottina.
A cosa serve e come viene utilizzato?
La funzione di questo pezzo è fondamentale nel processo di atomizzazione a pressione della barbottina per la produzione di polvere ceramica da pressatura. Ecco come funziona passo dopo passo:
- Ingresso del flusso: La barbottina viene pompata ad altissima pressione (spesso tra i 15 e i 30+ bar) all'interno dell'ugello.
- Generazione del vortice: Passando attraverso le scanalature geometriche e inclinate visibili sulla superficie del pezzo, il flusso lineare della barbottina viene costretto a subire una fortissima accelerazione centrifuga. Questo movimento crea un vero e proprio moto vorticoso guidato.
- Atomizzazione Il fango ceramico esce così dalla camera di turbolenza ed entra immediatamente nel foro calibrato del getto finale (l'orifizio o piastrina) con un moto rotatorio.
- Effetto finale: All'uscita dell'ugello, la forza centrifuga e la decompressione improvvisa frantumano il velo liquido in una nebbia finissima di goccioline cave perfettamente sferiche e calibrate. Queste, incrociando l'aria calda dell'atomizzatore, si asciugano all'istante formando la polvere pronta per le presse.