Présentation du produit
Bently Nevada 31000-28-05-15-042-06-02 est un ensemble boîtier de sonde de proximité de la série 31000, conçu pour intégrer une sonde 3300 XL de 8 mm dans des environnements industriels dangereux et fortement sollicités. Il est largement utilisé dans les turbines, les compresseurs, les pompes et les équipements rotatifs de raffinerie, où le positionnement stable de la sonde et l’étanchéité environnementale influent directement sur la fiabilité de la protection des machines.
Ce boîtier permet de mesurer avec une grande intégrité les vibrations et le déplacement de l’arbre, malgré des contraintes mécaniques extrêmes, une exposition aux produits chimiques et de fortes variations de température. Il est conçu pour un déploiement à long terme dans les systèmes de surveillance des équipements critiques, où la réduction des temps d’arrêt constitue une priorité opérationnelle.
Le corps en thermoplastique PPS renforcé de fibres conductrices dissipe les charges électrostatiques, tandis que les éléments structurels en acier inoxydable assurent la stabilité mécanique dans les installations soumises à de fortes vibrations.
Détail de la configuration
| Segment |
Signification |
| 31000 |
Boîtier de sonde de proximité de la série 31000 |
| 28 |
Compatibilité avec la sonde 3300 XL de 8 mm, avec homologations |
| 05 |
Longueur du câble de la sonde : 0,5 m |
| 15 |
Adaptateur d’entretoise de 1,5 po |
| 042 |
Profondeur d’insertion de la sonde de 4,2 po |
| 06 |
Configuration polyvalente avec réducteur et bouchons |
| 02 |
Filetage de montage 3/4-14 NPT |
Chaque segment définit la compatibilité de la sonde, la profondeur mécanique, la géométrie de montage et la flexibilité d’installation pour les applications en zone dangereuse.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Spécification |
| Modèle |
31000-28-05-15-042-06-02 |
| Marque |
Bently Nevada |
| Origine |
États-Unis |
| Poids |
2,5 kg |
| Type de produit |
Ensemble boîtier de sonde de proximité |
| Sonde compatible |
Sonde 3300 XL de 8 mm |
| Longueur du câble |
0.5 m |
| Adaptateur d’entretoise |
1,5 po (38 mm) |
| Profondeur d’insertion de la sonde |
4,2 po |
| Filetage de montage |
3/4-14 NPT |
| Matériau du boîtier |
PPS renforcé de fibres de verre conductrices |
| Composants métalliques |
Acier inoxydable AISI 303 / 304 |
| Matériau du joint |
Néoprène |
| Plage de température |
De -51 °C à 105 °C |
| Indice de protection |
Certifié IP66, type 4X |
| Résistance aux chocs |
Certifié jusqu’à 7 joules |
| Application |
Surveillance des machines en zone dangereuse |
Notes d’interprétation technique
Ce boîtier est conçu pour les zones industrielles dangereuses où le contrôle électrostatique et la durabilité mécanique sont essentiels. Le matériau PPS conducteur dissipe les charges statiques, réduisant ainsi le risque d’inflammation dans les atmosphères explosives.
Le renforcement en acier inoxydable garantit l’intégrité structurelle dans les conditions de vibrations continues et de cycles thermiques courantes dans les installations de raffinerie et offshore.
La conception testée aux chocs garantit sa résistance dans les environnements industriels difficiles où des chocs mécaniques accidentels peuvent survenir pendant la maintenance ou le fonctionnement.
Remarques sur les applications sur site
Où ce boîtier est-il utilisé ?
Il est utilisé dans les raffineries, les usines pétrochimiques, les plateformes offshore et les équipements industriels rotatifs lourds.
Pourquoi le matériau PPS est-il important ?
Il assure la dissipation électrostatique et la résistance aux produits chimiques dans les environnements dangereux.
Convient-il aux zones présentant un risque d’explosion ?
Oui. Il est certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses avec les niveaux de protection appropriés.
Quel est l’avantage d’une structure en acier inoxydable ?
Il améliore la résistance mécanique et la résistance à la corrosion dans les environnements difficiles.
Remarques sur l’installation et la mise en service
Assurez-vous que le serrage au couple NPT est correct afin de préserver l’intégrité de l’étanchéité dans les environnements dangereux.
Vérifiez l’alignement correct de la profondeur de pénétration de la sonde avant la mise en service afin de maintenir la précision des mesures.
Utilisez des méthodes d’étanchéité approuvées pour les raccords filetés afin d’empêcher toute infiltration de liquide ou de gaz.
Évitez d’exercer des contraintes mécaniques sur le boîtier lors de l’installation afin de préserver la stabilité de l’alignement interne.
Conseils techniques et opérationnels
Maintenez une stratégie de mise à la terre appropriée afin de garantir les performances de décharge électrostatique du matériau conducteur du boîtier.
Inspectez régulièrement l’intégrité de l’étanchéité dans les environnements corrosifs, comme les installations offshore ou chimiques.
Évitez de trop serrer les raccords afin de prévenir les fissures dues aux contraintes dans la structure du boîtier en thermoplastique.
Assurez-vous que le câblage évite les conducteurs haute tension afin de réduire l’influence des interférences électromagnétiques sur les signaux de mesure.