Siatka druciana służy jako niezbędny materiał w zastosowaniach przemysłowych, budowlanych i rolniczych. Jednak poruszanie się po szerokiej gamie dostępnych produktów może być trudne. W tym przewodniku omówiono podstawowe różnice między siatką tkaną i spawaną, aby ułatwić świadomy wybór materiału.
Tkana siatka ma przeplataną strukturę, w której druty osnowy i wątku przecinają się we wzór powyżej i poniżej. Ta metoda konstrukcji zapewnia:
Siatka spawana wykorzystuje stapianie w wysokiej temperaturze do trwałego łączenia przecinających się drutów w każdym punkcie przecięcia. Ten proces produkcyjny zapewnia:
Siatka zgrzewana wykazuje o około 30-40% większą wytrzymałość na rozciąganie niż porównywalne produkty tkane ze względu na stopione połączenia. Jednakże siatka tkana wykazuje doskonałe właściwości w zakresie wydłużenia, przy typowych wartościach w zakresie 15-25% w porównaniu do 2-5% siatki zgrzewanej.
Siatka tkana zapewnia mniejsze oczka (do 20 mikronów) w zastosowaniach związanych z filtracją precyzyjną, podczas gdy siatka zgrzewana zazwyczaj charakteryzuje się minimalnymi otworami wynoszącymi 4 oczka (około 6,35 mm) ze względu na ograniczenia procesu spawania.
| Parametr | Tkana siatka | Zgrzewana siatka |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | Średni | Wysoki |
| Elastyczność | Wysoki | Niski |
| Minimalna przysłona | 20μm | 6,35 mm |
Siatka tkana służy jako zbrojenie tynku i siatka sztukatorska, natomiast siatka zgrzewana służy do zbrojenia betonu i zastosowań murowych.
Produkty tkane doskonale sprawdzają się w procesach filtracji i separacji, natomiast siatka zgrzewana zapewnia ochronę maszyny i bariery bezpieczeństwa.
Typowe materiały podłoża obejmują stal nierdzewną 304/316 zapewniającą odporność na korozję, stal węglową zapewniającą efektywność kosztową i aluminium do lekkich zastosowań. Obróbka powierzchni obejmuje cynkowanie ogniowe, powlekanie PCV i malowanie proszkowe.
Siatka tkana wymaga okresowej regulacji naprężenia, aby zachować stabilność wymiarową, natomiast siatka zgrzewana wymaga kontroli integralności połączenia. Obydwa typy wymagają regularnego czyszczenia, aby zapobiec gromadzeniu się cząstek stałych.
Najnowsze osiągnięcia obejmują hybrydowe systemy siatek łączące elementy tkane i spawane, a także inteligentne siatki integrujące technologie czujników do monitorowania stanu konstrukcji.