Jeder Ingenieur, der Metalldrahtgewebe spezifiziert, stößt irgendwann auf die Frage nach dem Verhältnis von Maschenzahl zu Mikron – meistens dann, wenn ein Lieferant nach einer Filterfeinheit in Mikron fragt und auf der Zeichnung 100 Mesh angegeben sind, oder umgekehrt. Die beiden Maße beschreiben verwandte, aber unterschiedliche Eigenschaften: Die Maschenzahl (Mesh) ist die Anzahl der Drähte pro linearem Zoll, während die Filterfeinheit in Mikron die Größe der Partikel angibt, die das Gewebe zurückhält. Die Umrechnung zwischen beiden erfordert die Kenntnis des Drahtdurchmessers – und eine fehlerhafte Umrechnung führt dazu, dass Bestellungen mit der falschen Filtrationsleistung geliefert werden.
Dieser Leitfaden erklärt diesen Zusammenhang, bietet eine Umrechnungstabelle für gängige Spezifikationen von Metalldrahtgewebe aus Edelstahl und zeigt Ihnen genau, welche Informationen in eine RFQ gehören, um Unklarheiten zu vermeiden.
Der Zusammenhang: Maschenzahl, Drahtdurchmesser und Maschenweite
Bei quadratischen Maschenweiten wird die Maschenweite (Öffnungsgröße) durch eine einfache geometrische Beziehung bestimmt:
Maschenweite (µm) = (25.400 / Maschenzahl) − Drahtdurchmesser (µm)
Wobei 25.400 die Anzahl der Mikron in einem Zoll ist. Diese Formel macht den entscheidenden Punkt sofort deutlich: Die Maschenweite hängt von sowohl der Maschenzahl als auch dem Drahtdurchmesser ab. Zwei Gewebe mit derselben Maschenzahl, aber unterschiedlichen Drahtdurchmessern haben unterschiedliche Maschenweiten – und folglich eine unterschiedliche Filtrationsleistung.
Beispiel: Ein 100-Mesh-Sieb, gewebt aus 0,10 mm (100 µm) Draht: Maschenweite = (25.400 / 100) − 100 = 154 µm. Dasselbe 100-Mesh-Sieb, gewebt aus 0,065 mm (65 µm) Draht: Maschenweite = 254 − 65 = 189 µm. Zwei "100-Mesh"-Siebe – das eine hält Partikel größer als 154 µm zurück, das andere Partikel größer als 189 µm. Ein Unterschied von 35 µm beim Drahtdurchmesser führte zu einem Unterschied von 35 µm bei der Abscheidegrenze. Wenn Ihr Prozess eine absolute Rückhaltung von 150 µm erfordert, funktioniert die Version mit dem dickeren Draht; die Version mit dem dünneren Draht nicht.
Umrechnungstabelle von Mesh in Mikron — Leinenbindung, SS304/316
| Maschenzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Drahtdurchmesser (µm) | Maschenweite (µm) | Offene Siebfläche (%) | Typische Anwendung |
|---|
| 4 mesh | 1.60 | 1600 | 4750 | 56% | Schweres Vorsieben / Architektur |
| 10 mesh | 0.70 | 700 | 1840 | 52% | Grobe Siebkörbe |
| 20 mesh | 0.40 | 400 | 870 | 47% | Allgemeine Industriesiebung |
| 30 mesh | 0.28 | 280 | 567 | 45% | Standard-Filterstützschicht |
| 40 mesh | 0.22 | 220 | 415 | 43% | Extrudersiebe — grob |
| 60 mesh | 0.16 | 160 | 263 | 39% | Extrudersiebe — mittel |
| 80 Mesh | 0.125 | 125 | 193 | 37% | Extrudersiebe — Fein- / Kraftstofffiltration |
| 100 Mesh | 0.10 | 100 | 154 | 37% | Hydrauliksiebe / Staubfiltration |
| 120 Mesh | 0.08 | 80 | 132 | 39% | Feinstaub- / Pulversiebung |
| 150 Mesh | 0.065 | 65 | 104 | 38% | Lack- / Beschichtungsfiltration |
| 200 Mesh | 0.053 | 53 | 74 | 34% | Pharmazeutische Siebung |
| 250 Mesh | 0.040 | 40 | 62 | 37% | Analytische Prüfsiebe |
| 325 Mesh | 0.036 | 36 | 42 | 29% | Präzisionssiebung — feinstes quadratisches Maschengewebe |
| 400 Mesh | 0.030 | 30 | 34 | 28% | Feinstes quadratmaschiges Standardgewebe |
Die Werte gelten für Edelstahl in Leinenbindung mit typischen handelsüblichen Drahtdurchmessern. Die tatsächlichen Spezifikationen variieren je nach Hersteller. Tressengewebe und Köpergewebe folgen anderen Gesetzmäßigkeiten — siehe die Spezifikationen für Tressengewebe unten. Der Anteil der offenen Siebfläche wird basierend auf dem geometrischen Verhältnis für quadratmaschige Gewebe berechnet und kann je nach Webspannung und Kröpfungsprofil um ±3% variieren.
Tressengewebe: Ein völlig anderes System
Die Formel zur Umrechnung von Mesh-Zahl in Mikron gilt nur für quadratmaschige Gewebe mit einheitlichen Drahtdurchmessern. Tressengewebe erfordern aufgrund ihrer asymmetrischen Kett- und Schussdrahtdurchmesser ein anderes Spezifikationsraster — und die Mikron-Feinheit kann nicht allein aus der Mesh-Zahl berechnet werden. Tressengewebe werden durch ihre Kett- × Schuss-Mesh-Zahl spezifiziert (z. B. 30 × 150), und die effektive Filterfeinheit wird durch Porometrie-Prüfung und nicht durch geometrische Berechnung bestimmt. Die folgenden Bereiche sind typisch für gängige kommerzielle Spezifikationen.
| Spezifikation für Tressengewebe | Typ | Kett- × Schusszahl | Nominale Filterfeinheit (µm) | Häufige Anwendung |
|---|
| 12 × 64 | Glatte Tresse | 12 × 64 | 200–250 | Grobe hydraulische Saugsiebe |
| 24 × 110 | Glatte Tresse | 24 × 110 | 100–140 | Hydraulische Rücklauffilter |
| 30 × 150 | Glatte Tresse | 30 × 150 | 60–90 | Standard-Hydraulik- / Schmierölfiltration |
| 50 × 250 | Glatte Tresse | 50 × 250 | 30–50 | Feine Hydraulik- / Kraftstofffiltration |
| 80 × 400 | Glatte Tresse | 80 × 400 | 20–35 | Polymerschmelze — mittel |
| 80 × 700 | Köpertresse | 80 × 700 | 10–25 | Polymerschmelze — fein / Gasfiltration |
| 165 × 800 | Köpertresse | 165 × 800 | 10–18 | Hochdruck-Gas- / Dampffiltration |
| 165 × 1400 | Köpertresse | 165 × 1400 | 5–10 | Pharmazeutische Sterilfiltration |
| 200 × 1400 | Köpertresse | 200 × 1400 | 5–8 | Luft- und Raumfahrthydraulik — kritisch |
| 325 × 2300 | Köpertresse | 325 × 2300 | 5–8 (absolut) | Feinstes Drahtgewebe — lichtundurchlässig |
Filtrationsraten sind nominal, sofern nicht als absolut angegeben. Die tatsächliche Rückhaltung hängt von der Partikelform, der Viskosität des Mediums und den Betriebsbedingungen ab. Fordern Sie für kritische Filtrationsanwendungen immer ein Porometrie-Prüfzeugnis an.
Absolute vs. nominale Filterfeinheit — Warum der Unterschied wichtig ist
Ein Metalldrahtgewebe hat keine einzelne Mikron-Filterfeinheit — es hat eine Porengrößenverteilung. Die aus Maschenzahl und Drahtdurchmesser berechnete Maschenweite ist die nominale Öffnung — der erwartete freie Raum zwischen den Drähten. In der Praxis erzeugt der Webprozess eine Verteilung der Maschenweiten um diesen Nominalwert herum, wobei Abweichungen durch Drahttoleranz, Webspannung und Kröpfungsprofil entstehen.
Nominale Filterfeinheit (60–90 % Effizienz): Das Gewebe hält 60–90 % der Partikel der angegebenen Größe zurück. Dies ist die typische Einstufung für die allgemeine industrielle Siebung, bei der vereinzelte übergroße Partikel kein Prozessrisiko darstellen.
Absolute Filterfeinheit (98–100 % Abscheidegrad): das Gewebe hält ≥ 98 % der Partikel der angegebenen Größe zurück, gemessen mittels Blasendruckprüfung (ASTM E1282, ISO 4003) oder Multi-Pass-Filterprüfung (ISO 16889). Absolute Filterfeinheiten sind für die Hydraulik-, Kraftstoff-, Pharma- und Luft- und Raumfahrtfiltration unerlässlich, da bereits ein einzelnes übergroßes Partikel Bauteilschäden verursachen kann. Nur Tressengewebe können absolute Filterfeinheiten unter ca. 60 µm erreichen.
RFQ-Regel: geben Sie niemals nur eine Mikrometer-Feinheit an, ohne anzugeben, ob sie nominal oder absolut ist. Ein 80-Mesh-Tressengewebe mit einer absoluten Filterfeinheit von 60 µm kostet einen anderen Betrag als ein 80-Mesh-Gewebe in Leinenbindung mit einer nominalen Filterfeinheit von 60 µm — und ein Lieferant, der von der falschen Annahme ausgeht, wird das falsche Produkt liefern.
Was eine RFQ enthalten sollte
Um Unklarheiten auszuschließen und sicherzustellen, dass Sie das richtige Drahtgewebe erhalten, geben Sie bei jeder Bestellspezifikation für Drahtgewebe Folgendes an:
- Maschenzahl (Drähte pro Zoll) — oder Kett- × Schussanzahl bei Tressengeweben.
- Drahtdurchmesser — in mm oder µm. Ohne diese Angabe kann die Maschenweite nicht überprüft werden.
- Bindungsart — Leinenbindung, Köperbindung, glatte Tressenbindung oder Köpertressenbindung.
- Maschenweite oder Filterfeinheit — in µm, mit expliziter Angabe von nominal vs. absolut.
- Werkstoffgüte — SS304, SS316, SS316L oder Sonderlegierung.
- Abmessungen — Rollenbreite × -länge, Zuschnittmaße oder Abmessungen der fertigen Elemente.
- Kantenausführung — roh scherengeschnitten, lasergeschnitten, gefaltet oder eingefasst.
KAIFIL liefert Metalldrahtgewebe in allen vier Gewebearten, von 2 Mesh bis 400 Mesh in Leinenbindung und von 12×64 bis 325×2300 in Tressengewebe-Spezifikationen. Zu den Standard-Werkstoffen gehören SS304, SS316 und SS316L, wobei Sonderlegierungen auf Anfrage erhältlich sind. Wenn Sie eine bestimmte Filterfeinheit in Mikron anstreben, sich aber über die optimale Gewebespezifikation unsicher sind, senden Sie uns Ihre Filtrationsanforderungen – unser Ingenieurteam wird Ihnen die richtige Maschenzahl, den Drahtdurchmesser und die Gewebeart für Ihre Anwendung empfehlen.