Riktig IP-klassifisering for en slepering med gjennomboring avhenger av den faktiske eksponeringen rundt den roterende enheten, ikke av å velge det høyeste antallet tilgjengelig.
Beskyttede innendørsmaskiner krever kanskje bare IP40 til IP54. Utstyr utsatt for utendørs støv og regn starter ofte på IP65 eller IP66. Midlertidig nedsenking peker mot IP67, mens et IP68-krav må definere forventet dybde, varighet og driftstilstand. Høytrykksspyling er en separat sak og kan kreve IP69, IPX9 eller IP69K beskyttelse under en navngitt standard.
Før du velger en vanntett slepering, må du definere hva som når enheten, hvor den kan komme inn, om sleperingen roterer under eksponering og hvordan den påståtte beskyttelsen vil bli verifisert. IP-koden er bare en del av den avgjørelsen.

Hurtigguide: Hvilken IP-klassifisering trenger slipringen din?
| Søknadsbetingelse | Hovedeksponering | Typisk utgangspunkt | Ytterligere krav om å sjekke |
|---|---|---|---|
| Beskyttet innendørs automasjon | Berøring, lett støv, ingen vask | IP40–IP54 | Kondens, ledende støv og kapslingsbeskyttelse |
| Generelt industrielt utstyr | Støv, oljetåke, sporadisk sprut | IP54–IP65 | Kabelgjennomføringstetting og rengjøringsmetode |
| Utekamera, robot eller antenne | Regn, støv og temperatursykling | IP65–IP66 | Drenering, UV-eksponering, korrosjon og monteringsretning |
| Marine dekksutstyr | Kraftig spray, salttåke og fuktighet | IP66–IP67 | Korrosjonsmotstand og koblingstetning |
| Midlertidig nedsenkningsrisiko | Kort-nedsenking | IP67 | Spesifisert nedsenkingstest og produksjonskonfigurasjon |
| Undervanns- eller undervannsutstyr | Utvidet nedsenking og eksternt trykk | IP68 | Dybde, varighet, trykk, rotasjonstilstand og kabelavslutning |
| Høytrykksspyling- | Nært-avstands-,-høytrykks- eller varmtvannsstråler | IP69, IPX9 eller IP69K | Nøyaktig standard, vanntemperatur, trykk, avstand og sprøytevinkler |
Denne tabellen er et screeningsverktøy, ikke en erstatning for teknisk gjennomgang. Den endelige konfigurasjonen må også samsvare med borestørrelse, strøm, spenning, signaltype, hastighet, driftssyklus, dreiemomentgrense og tilgjengelig installasjonsplass. Disse parameterne kan gjennomgås sammen med nettstedetsspesifikasjonsveiledning for gjennom-hullsliperingog det tilgjengeligegjennom-hullsliperingsområde.
Hva betyr en IP-vurdering?
IP står for Ingress Protection. Koden klassifiserer beskyttelsen som en innkapsling gir mot tilgang til farlige deler, faste fremmedlegemer og vann.
DeIEC-forklaring av IP-klassifiseringergir den grunnleggende tolkningen, mensIEC 60529definerer innkapslingsbeskyttelsessystemet og dets verifikasjonskrav.
- Det første sifferetgjelder tilgang og solid-objektbeskyttelse. Et første siffer på 5 betyr støv-beskyttet, mens 6 betyr støv-tett under gjeldende test.
- Det andre sifferetgjelder vanneksponering, inkludert sprut, stråler og nedsenking under definerte forhold.
For eksempel indikerer IP65 et støv-tett kabinett med beskyttelse mot vannstråler. IP67 gir beskyttelse mot midlertidig nedsenking under gjeldende test. IP68 dekker nedsenkingsforhold utover IP67, men relevant dybde og varighet kommuniseres ikke av de to sifrene alene. Disse betingelsene må oppgis av produsenten.
Kjøpers advarsel:"Vanntett" er en markedsføringsbeskrivelse, ikke en fullstendig teknisk spesifikasjon. Regn, kraftige stråler, midlertidig nedsenking, kontinuerlig nedsenking og varmvask er forskjellige eksponeringer.
Hvor passer IP69K?
Begrepet IP69K brukes ofte om utstyr som er utsatt for vannstråler med høy-høy-temperatur. Kjøpere bør imidlertid bekrefte den navngitte standarden i stedet for å stole på suffikset alene.
ISO 20653:2023definerer IP-beskyttelse for elektrisk utstyr i veikjøretøy. Annet utstyr kan spesifiseres med IEC 60529-terminologi, inkludert IPX9. Når en leverandør skriver "IP69K", skal testrapporten identifisere den nøyaktige standarden, testutgaven, prøven og forholdene.
Hvorfor er glideringer med gjennomboring vanskeligere å forsegle?
En gjennomgående slepering har en sentral åpning for en aksel, rør, kabelbunt eller annen roterende struktur. Den åpningen gjør installasjonen fleksibel, men den skaper også flere grensesnitt der forurensning kan komme inn.
Det roterende akselgrensesnittet
Den sentrale boringen er ikke bare en åpning i en stasjonær boks. Den omkringliggende enheten roterer, og tetningen må tåle akselutløp, feiljustering, vibrasjoner og dimensjonsendringer uten å miste kontakt eller skape overdreven motstand.
En tetning som fungerer bra under en stasjonær vanntest kan oppføre seg annerledes etter forlenget rotasjon. Leppeslitasje, akseleksentrisitet eller rusk på tetningsoverflaten kan skape en lekkasjebane som ikke var til stede da enheten var ny.
Hussømmer og flenser
Husskjøter, flensflater og festeplasseringer trenger kontinuerlig kompresjon rundt tetningselementene. Ujevn montering, skadede pakningsoverflater eller forvrengning fra for strammede fester kan redusere beskyttelsen selv når selve husets design er forsvarlig.
Kabelutganger og kontakter
Kabelutgangen er ofte det svakeste punktet. Vann kan vanne gjennom en løs pakning, langs kabelkappen eller gjennom en utilstrekkelig forseglet kobling. En høy kapslingsvurdering er ikke meningsfull hvis produksjonskabeltermineringen ble ekskludert fra den testede sammenstillingen.
Kondens inne i en forseglet enhet
Regn er ikke den eneste fuktrisikoen. Temperatursvingninger kan føre til at intern luft trekker seg sammen og utvider seg, og fuktig luft kan kondensere på kontakter eller isolasjon. Nettstedets guide tileffekter av temperatur og fuktighet på sleperingens ytelseforklarer hvorfor kondens, korrosjon og isolasjonsnedbrytning må vurderes separat fra direkte vanninntrenging.
Monteringsretning og vannoppsamling
En horisontal slepering kan holde igjen vann rundt en flens eller kabelinnføring. En vertikalt montert enhet kan tillate vann å renne nedover kabelen mot huset. Drenering, dryppsløyfer, deksler og kabelføring er derfor en del av beskyttelsessystemet.
Før installasjon, gå gjennom nettstedetsinstallasjonsinstruksjoner for gjennom-hullslipering, bekreft deretter at det faktiske monteringsarrangementet samsvarer med konfigurasjonen som er evaluert av produsenten.
Vanlige forseglingsmetoder i en vanntett glidering med gjennomboring
En slepering med forseglet gjennomboring kan bruke flere tiltak sammen. Ingen enkelt forseglingskomponent løser enhver eksponering.
| Designmål | Hovedfunksjon | Viktig begrensning |
|---|---|---|
| Statiske O-ringer eller huspakninger | Tett husskjøter og flensgrensesnitt | Krev korrekt kompresjon og uskadde paringsflater |
| Dynamiske leppe- eller akseltetninger | Tett rundt et roterende akselgrensesnitt | Legg til friksjon og slitasje; avhenger av akselfinish og utløp |
| Labyrintfunksjoner | Gjør inntrengningsveien lengre og reduser direkte forurensning | Støtt vanligvis i stedet for å erstatte en positiv vannforsegling |
| Pottekabelutganger | Blokker fuktighetsbevegelse rundt ledere | Reduser reparerbarheten i felten og krever materialkompatibilitet |
| Forseglede kabelgjennomføringer eller kontakter | Beskytt det eksterne elektriske grensesnittet | Må klassifiseres og installeres som en del av den komplette monteringen |
| Korrosjonsbestandig-hus og maskinvare | Reduser materialnedbrytning i våte eller saltholdige miljøer | Etablerer ikke i seg selv en IP-vurdering |
| Trykkutjevningsanordning | Reduser trykkforskjeller under miljøsykling | Dens vann-, støv- og kjemisk kompatibilitet må bekreftes |
En representantvanntett gjennom-hullsliperingkonfigurasjonviser hvordan forseglede husgrensesnitt, kabelinnføringer og-korrosjonsbestandige materialer kan kombineres. Den angitte vurderingen må fortsatt bekreftes for den nøyaktige kretsen, kabelen, kontakten og monteringskonfigurasjonen som er kjøpt.
IP54 vs IP65 vs IP66 vs IP67 vs IP68 vs IP69K
| Vurdering | Beskyttelsessammendrag | Passer best til | Ikke nok når | Spørsmål til leverandøren |
|---|---|---|---|---|
| IP54 | Støv-beskyttet og beskyttet mot vannsprut | Beskyttet innendørs maskineri med begrenset spruteksponering | Det er kraftig støv, direkte regn, nedvasking eller kondensrisiko | Hvilke omkringliggende innkapslings- og installasjonsforhold ble antatt? |
| IP65 | Støv-tett og beskyttet mot vannstråler | Generelt utendørs utstyr og moderat industrirengjøring | Utstyret står overfor kraftige jetfly eller nedsenking | Var produksjonskabler, pakninger og koblinger inkludert i testen? |
| IP66 | Støv-tett og beskyttet mot kraftige vannstråler | Utsatte utendørssystemer, kraftig regn og sterk spray | Midlertidig eller utvidet nedsenking er mulig | Ble enheten testet fra alle relevante retninger? |
| IP67 | Støv-tett og beskyttet mot midlertidig nedsenking | Utstyr med en definert kortsiktig-nedsenkningsrisiko | Enheten må forbli under vann lenger eller ved større trykk | Hvilke fordypningsbetingelser og akseptkriterier etter-test ble brukt? |
| IP68 | Støv-tett og beskyttet under avtalte utvidede nedsenkingsforhold | Undervannsutstyr med spesifisert dybde og varighet | Eksponeringen er høy-spyling i stedet for nedsenking | Hvilken dybde, varighet, trykk og driftstilstand ble testet? |
| IP69, IPX9 eller IP69K | Beskyttelse mot stråler med-nær rekkevidde, høyt-trykk og potensielt høye-temperaturstråler under den angitte standarden | Kjøretøy-, sanitær- eller vaskeapplikasjoner med definert jeteksponering | Utstyret må tåle langvarig nedsenking eller etsende kjemikalier | Hvilken standardutgave, vanntemperatur, trykk, avstand og sprøytevinkler gjelder? |
Statisk IP-testing vs ekte roterende operasjon
En IP-vurdering er et resultat for verifisering av kabinettet. Den beskriver ikke automatisk alle tilstander sleperingen vil oppleve i løpet av levetiden.
For en roterende elektrisk kontakt, spør om den påståtte beskyttelsen ble bekreftet:
- mens sleperingen var stasjonær eller roterende;
- før eller etter en rotasjonsutholdenhetstest;
- med produksjonsakselen, kabler, pakninger og koblinger installert;
- i samme horisontale eller vertikale monteringsretning;
- etter temperatursvingninger, vibrasjoner eller aldring av forseglinger;
- ved bruk av en standard produksjonsenhet eller en spesiallaget testprøve.
En statisk IP-test kan demonstrere kapslingsbeskyttelse under testforholdene. Den etablerer ikke i seg selv tetningslevetid, kjøremoment, elektrisk støy eller langsiktig motstand mot vibrasjoner og termisk sykling.
Teknisk notat:For en kritisk utendørs-, marin- eller undervannsapplikasjon, be om både bevis for inntrengning- og driftsvalidering. Enheten skal fortsatt oppfylle relevante elektriske og mekaniske akseptkriterier etter miljøeksponering.
Hvordan velge riktig IP-vurdering trinn for trinn?
Trinn 1: Beskriv den faste forurensningen
Ikke skriv bare "støvet". Identifiser materialet og hvordan det når sleperingen:
- vanlig innendørs støv;
- fin sand;
- sement eller mineralstøv;
- metalliske eller ledende partikler;
- landbruksrester;
- slipende pulver;
- olje-forurenset støv.
Konduktiv og slipende forurensning kan skape ulike risikoer fra vanlig ikke-ledende støv. Det kan skade en tetningsoverflate, forurense lagre eller skape ustabile elektriske veier.
Trinn 2: Definer vanneksponeringen
Erstatt "vanntett" med en målbar beskrivelse:
- sporadisk sprut;
- vind-drevet regn;
- slangen rengjøring;
- høytrykksspyling-;
- midlertidig flom;
- kontinuerlig nedsenking;
- saltvann spray;
- kondens uten direkte regn;
- vann som inneholder vaskemiddel, klor, olje eller prosesskjemikalier.
Vanntrykk, temperatur, avstand, retning, frekvens og varighet kan endre nødvendig tetningsdesign selv når to installasjoner ser ut til å være i samme bransje.
Trinn 3: Definer hastighet, driftssyklus og dreiemomentgrenser
Høyere tetningskraft kan forbedre motstanden mot inntrengning, men en dynamisk tetning kan også øke startmoment, kjøremoment, varme og slitasje. Dette er viktig i posisjoneringssystemer med lavt-moment, sensitive kameraplattformer og kontinuerlig roterende utstyr.
Oppgi den reelle hastighetsprofilen i stedet for én maksimal RPM-verdi. Inkluder starter, stopp, oscillerende bevegelser, kontinuerlig rotasjon, daglige timer og forventede livssykluser. Jo bredereskliring konfigurasjonsguideforklarer hvordan krets, last, signal, kontakt og mekaniske krav bør gjennomgås sammen.
Trinn 4: Sjekk materialer utover IP-koden
En IP-klassifisering beviser ikke motstand mot saltspray, ultrafiolett stråling, kjølevæske, rengjøringskjemikalier eller galvanisk korrosjon. Marineutstyr kan kreve rustfri maskinvare, belagt aluminium, kompatible tetningsmaterialer og kontrollerte kombinasjoner av forskjellige metaller.
For utsatte kyst- og offshoreinstallasjoner, se den separate veiledningen vedrkorrosjonsbeskyttelse for marine sleperinger. IP-beskyttelse og korrosjonsbeskyttelse løser relaterte, men forskjellige problemer.
Trinn 5: Gjennomgå det komplette roterende systemet
Sliperingen kan installeres inne i et annet kabinett, under et beskyttende deksel eller direkte i miljøet. Vurder hele monteringen, inkludert:
- aksel- og flensgrensesnitt;
- eksterne kontakter;
- kabelgjennomføringer og dryppløkker;
- dreneringsveier;
- tilstøtende lagre;
- deksler og utstyrsdører;
- installasjon orientering;
- tjenestetilgang og vedlikeholdsprosedyrer.
En lavere-slipering inne i et godt beskyttet skap kan være mer passende enn en tungt forseglet enhet som tilfører unødvendig dreiemoment og kostnader. Omvendt kan ikke en IP65-etikett kompensere for en åpen kobling eller vann som samler seg rundt en monteringsflens.
Trinn 6: Match vurderingen med den faktiske applikasjonen
| Eksempel på applikasjon | Sannsynligvis utgangspunkt | Ekstra ingeniørkrav | Felles feilpunkt |
|---|---|---|---|
| Innendørs emballasje dreieskive | IP40–IP54, eller IP65 ved regelmessig rengjøring | Filmstøv, rengjøringsmetode og lavt startmoment | Støvoppsamling rundt kabelutganger |
| Utendørs PTZ-overvåkingsenhet | IP65–IP66 | Video- eller Ethernet-integritet, UV, drenering og kondens | Vann følger kamerakabelen inn i pakningen |
| Satellitt- eller sporingsantenne | IP65–IP66, avhengig av eksponering | Lavt dreiemoment, signalskjerming og temperatursyklus | Flenssammenslåing og kabel-lekkasje |
| Industrirobot | IP54–IP67, avhengig av celleforhold | Gjentatte bevegelser, vibrasjoner og signal-kanalisolasjon | Tetningsslitasje forårsaket av feiljustering eller oscillasjon |
| ROV eller undervannssensorplattform | Definert IP68 eller prosjektspesifikk trykkforsegling- | Dybde, trykk, fordypningsvarighet og dynamisk drift | Kabelterminering eller trykkrelatert-forseglingsdeformasjon |
| Marine dekk mekanisme | IP66–IP67 | Saltspray, galvanisk korrosjon og forseglede koblinger | Korrosjon på maskinvare- og koblingsgrensesnitt |
| Mat eller drikke vaskeutstyr | IP66 eller IP69/IP69K når rengjøringsprosessen krever det | Rengjøringstemperatur, trykk, kjemikalier og hygienisk geometri | Gjentatt jetpåvirkning på tetninger og kabelinnføringer |
For applikasjonsspesifikke-krets- og bevegelseskrav kan du sammenligne nettstedets veiledninger forCCTV og PTZ sleperinger, roterende antennesliperinger, ogsignalsliperinger for roboter, ROV-er og UAV-er.
Emballasjeutstyr presenterer en annen balanse mellom krav til støv, rengjøring, signal og dreiemoment. Et praktisk eksempel er nettstedetsgjennomgående-hullsliperingapplikasjon for strekkomslag.
Trinn 7: Be om verifiserbare testbevis
En leverandørs IP-krav bør kunne spores til en testkonfigurasjon. Be om en rapport eller erklæring som identifiserer:
- den anvendte standarden og utgaven;
- den eksakte sliperingmodellen og revisjonen;
- prøvemengden;
- konfigurasjonen av huset, akselen, kabelen, kontakten og pakningen;
- monteringsretningen;
- støv-, vann-, nedsenkings- eller jetforholdene;
- om enheten var stasjonær eller roterende;
- resultater for-test og etter-testinspeksjon;
- akseptkriterier for vanninntrengning;
- etter-eksponering av isolasjonsmotstand og dielektriske kontroller;
- kontinuitet, kontaktmotstand eller signalkontroll etter-eksponering;
- enhver rotasjonstest utført etter eksponering.
Generelle elektriske og mekaniske kontroller er beskrevet i nettstedets veiledning påhvordan teste en slip ring. For leverandørevaluering,kvalitetsstyring og testprosess for sliperinggir ekstra kontekst på innkommende inspeksjon, elektrisk testing, dynamisk motstand og miljøverifisering.
Når en høyere IP-vurdering ikke er det bedre valget?
Over-angivelse av beskyttelsesnivået kan skape uunngåelige avveininger-.
Høyere løpemoment
En tettere dynamisk forsegling kan øke luftmotstanden. I et presisjonspan-tilthode, inspeksjonsbord eller et lite robotledd kan det ekstra dreiemomentet påvirke posisjonering, motorvalg eller kontrollstabilitet.
Mer Seal Wear
Dynamiske tetningsflater slites under rotasjon. En svært forseglet design kan kreve strengere akselfinish, konsentrisitet, smøring eller utskiftingsintervaller.
Større bolig
Ytterligere tetninger, pakninger, trykk-styringsfunksjoner og mekanisk forsterkning kan øke ytre diameter eller lengde.
Vanskeligere vedlikehold
Potting og permanent forseglede kabelutganger forbedrer inntrengningsmotstanden, men kan gjøre feltreparasjon eller kabelbytte vanskeligere.
Unødvendige kostnader
En IP68-design er ikke automatisk nyttig inne i en tørr, beskyttet maskin. Den bedre spesifikasjonen er det laveste beskyttelsesnivået som pålitelig dekker den reelle eksponeringen med en passende sikkerhetsmargin.
Hvis ingen standardmodell kombinerer nødvendig boring, kretser, signalkanaler, hastighet, dreiemoment og miljøvern, evaluer entilpasset forseglet glideringi stedet for å tvinge en uegnet standardenhet inn i applikasjonen.
Vanlige spesifikasjonsfeil
Skriver kun "utendørs bruk"
Utendørsforholdene varierer fra en overbygd installasjon med fuktighet til direkte regn, kystsalttåke, ørkenstøv eller vinterfryse-tinesykling. Oppgi den faktiske eksponeringen.
Forutsatt at IP68 inkluderer kraftige vannstråler
Nedsenkingsbeskyttelse og strålebeskyttelse er forskjellige testkategorier. Bekreft både når utstyret kan nedsenkes og-trykkvaskes.
Ignorerer produksjonskabelen og kontakten
En hustest utført med midlertidige plugger kan ikke representere den leverte monteringen. Be om bevis for den endelige kabelinngangskonfigurasjonen-.
Behandling av saltvannsmotstand som en IP-vurdering
IP-beskyttelsesadresser som kommer inn. Den etablerer ikke motstand mot gropdannelse, galvanisk angrep, beleggskader eller salt-relatert koblingskorrosjon.
Ignorerer kondens
En enhet kan forbli eksternt forseglet og fortsatt oppleve intern kondens etter temperaturendringer. Diskuter trykkutjevning, indre fuktighet og termisk syklus.
Ignorerer rotasjon under miljøeksponering
En tetning kan bestå en stasjonær test, men slites eller lekke under langvarig drift. Kritiske applikasjoner trenger utholdenhet og miljøvalidering som gjenspeiler den virkelige bevegelsesprofilen.
Be om høyeste rangering uten dreiemomentgrense
Hvis lavt dreiemoment er viktig, oppgi et akseptabelt start- og kjøremoment i stedet for å be om maksimal tetning uten en mekanisk grense.
Hva skal inkluderes i en RFQ for slipering med gjennomboring?
En nyttig tilbudsforespørsel bør gi leverandøren nok informasjon til å gjennomgå hele det elektriske, mekaniske og miljømessige designet.
Mekanisk informasjon
- nødvendig borediameter;
- maksimal ytre diameter og lengde;
- akseldiameter, toleranse, finish og utløp;
- monteringsmetode og orientering;
- rotasjonshastighet og bevegelsesprofil;
- start- og kjøremomentgrenser;
- sjokk- og vibrasjonsforhold;
- forventede driftstimer eller levetidsrotasjoner.
Elektrisk og signalinformasjon
- krets telle;
- kontinuerlig og toppstrøm per krets;
- AC eller DC spenning;
- jordingskrav;
- koder, termoelement eller lavt-nivå sensorkretser;
- Ethernet, CAN, RS-485, USB, HD-SDI eller andre navngitte protokoller;
- skjerming, isolasjon og akseptable elektriske-støykrav.
Miljøinformasjon
- drifts- og lagringstemperatur;
- støvtype og konsentrasjon;
- regn, spray, nedvasking eller nedsenking;
- vanntrykk, temperatur og rengjøringsfrekvens;
- nedsenkingsdybde og varighet;
- salttåke, olje, kjølevæske, vaskemiddel eller kjemisk eksponering;
- kondensering og termisk sykling;
- nødvendig IP-kode og navngitt teststandard.
Verifikasjon og dokumentasjon
- påkrevd ingress-beskyttelsesrapport;
- elektriske test poster;
- etter-miljøisolasjonsmotstand;
- rotasjonsutholdenhetskrav;
- materiale eller belegg dokumentasjon;
- inspeksjonsrapport og tegningsgodkjenning;
- installasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner.
Legg ved installasjonstegningen, kabel-utgangsretning og miljøspesifikasjoner når det er mulig. For en prosjektgjennomgang, send inn disse detaljene viaByTune slip ring engineering kontaktside.
Ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Er en IP65-gjennomboring-slipering vanntett?
A: IP65 indikerer støv-tett beskyttelse og beskyttelse mot vannstråler under definerte testforhold. Den er egnet for mange utendørs bruksområder, men det betyr ikke at enheten kan nedsenkes.
Spørsmål: Hvilken IP-vurdering er best for en utendørs slipering?
A: IP65 eller IP66 er et vanlig utgangspunkt for direkte utendørs eksponering, men svaret avhenger av regnintensitet, spray, kapslingsdekning, monteringsretning, drenering, kondens og korrosjon. En overbygd utendørs installasjon kan ha andre krav enn en eksponert kystantenne.
Spørsmål: Hva er forskjellen mellom IP67 og IP68?
A: IP67 dekker midlertidig nedsenking under den definerte testen. IP68 gjelder for nedsenkingsforhold utover IP67, men dybde og varighet må spesifiseres. Be leverandøren om å identifisere de nøyaktige betingelsene i stedet for å akseptere "IP68" av seg selv.
Spørsmål: Er IP69K bedre enn IP68?
A: Nei. De adresserer forskjellige eksponeringsmoduser. IP68 gjelder spesifisert nedsenking, mens IP69K eller lignende IPX9-påstander gjelder høytrykksstråleeksponering under en navngitt standard. Noe utstyr kan kreve begge typer verifisering.
Spørsmål: Øker en høyere IP-vurdering dreiemomentet for glideringen?
A: Det kan. Dynamiske akseltetninger og høyere tetningstrykk kan øke startmoment, kjøremoment, varme og slitasje. Beløpet kan ikke antas fra IP-koden; det må måles for valgt design.
Spørsmål: Er IP68 nok for saltvann?
A: Ikke av seg selv. IP68 adresserer inntrengning under spesifiserte nedsenkingsforhold. Saltvannsapplikasjoner krever også egnede husmaterialer, belegg, maskinvare, kabelgjennomføringer, koblinger og beskyttelse mot galvanisk og gropkorrosjon.
Spørsmål: Gjelder en IP-vurdering mens glideringen roterer?
A: Bare hvis leverandørens verifisering eller tilleggstesting dekker den driftstilstanden. Spør om testen var stasjonær eller dynamisk og om enheten ble testet på nytt etter rotasjonsutholdenhet.
Spørsmål: Kan en forseglet gjennomboring-slipring overføre Ethernet- eller kodersignaler?
A: Ja, når det elektriske kontaktsystemet, skjermingen, kanalarrangementet og kablingen er designet for den nødvendige protokollen. IP-klassifiseringen og signal-ytelsesspesifikasjonen bør valideres separat.
Spørsmål: Kan hver standard gjennomboring slipering oppgraderes til IP68?
A: Ikke automatisk. Borestørrelse, husrom, akselgrensesnitt, kabelutganger, dreiemomentgrenser, hastighet og vedlikeholdskrav kan forhindre en enkel tetningsoppgradering. Noen prosjekter krever et annet hus eller et helt tilpasset design.
Konklusjon
Å velge en IP-klassifisering for en gjennomboringsslipering starter med eksponeringen, ikke tallet.
Bruk kun IP54 når enheten er beskyttet mot kraftig støv og direkte vann. Vurder IP65 eller IP66 for regn, støv og ekstern spray. Bruk IP67 når midlertidig nedsenking er en definert risiko. Spesifiser kun IP68 med en avtalt dybde, varighet, konfigurasjon og driftstilstand. For høytrykksspyling, identifiser den nøyaktige IP69-, IPX9- eller IP69K-standarden og testparametere.
Kontroller deretter hele sammenstillingen: roterende akselgrensesnitt, hussømmer, kabelgjennomføringer, koblinger, monteringsorientering, korrosjonsmotstand, kondens, dreiemoment og elektrisk ytelse etter-eksponering. En vel-definert, testbar spesifikasjon er mer pålitelig enn å be om den høyeste IP-vurderingen på et dataark.
