Gonna termorestringente
Applicazione
1.Utilizzato per terminazioni di media tensione fino a 36kV
2. Aumentare la distanza di dispersione, pioggia diffusa, solo per uso esterno
Caratteristica
1.Anti-tracciamento
2. Eccellente resistenza alla corrosione
3. Resistenza ai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici
4. Proprietà elettriche e meccaniche superiori
La produzione di guaine termorestringenti deve prima selezionare il masterbatch appropriato, quindi selezionare i materiali ausiliari per produrre specifici
L'involucro dell'alloggiamento termico.
1. Il processo di produzione del tubo termoretraibile è in primo luogo la produzione di masterbatch di poliene di sanguisuga: combinando vari materiali di base di poliene di sanguisuga con vari materiali ausiliari funzionali
I materiali vengono pesati secondo il rapporto della formula e quindi miscelati: i materiali miscelati vengono immessi in un estrusore bivite e pellettizzati per produrre un masterbatch funzionale con sanguisuga di poliene.
2. Processo di stampaggio del prodotto: a seconda della forma del prodotto, è possibile utilizzare due metodi di estrusione a vite singola e stampaggio a iniezione.
Per la lavorazione e la produzione:
1. Tipo di estrusione a vite singola: utilizzato principalmente per lo stampaggio per estrusione di tubi dissipatori di calore, come tubi termorestringenti a parete singola, tubi termorestringenti a doppia parete con colla e spessore medio
I tubi del dissipatore di calore a parete, i tubi del dissipatore di calore con sbarre collettrici ad alta pressione, i tubi termorestringenti ad alta temperatura e altri prodotti sono tutti lavorati e formati mediante estrusione a vite singola.
La linea di produzione del tubo termorestringente dovrebbe avere la seguente attrezzatura: estrusore (formatura del tubo del dissipatore di calore), stampo di produzione, serbatoio dell'acqua di raffreddamento, dispositivo di tensione e
Dispositivo disco, ecc.
2. Stampaggio a iniezione: utilizzato principalmente per la produzione di parti termorestringenti di forma speciale, come cappucci per dissipatori di calore, gonne per ombrelli termoretraibili, culle per dita termoretraibili e altri prodotti
Tutti utilizzano lo stampaggio a iniezione e le attrezzature di produzione dovrebbero includere macchine per lo stampaggio a iniezione e stampi a iniezione.
3. Il prossimo passo importante è la reticolazione con radiazioni.I prodotti formati mediante estrusione o stampaggio ad iniezione sono ancora strutture molecolari lineari.
Struttura, il prodotto non ha ancora la "funzione di memoria" e le prestazioni di resistenza alla temperatura, resistenza all'invecchiamento e resistenza all'usura non sono sufficienti.
Modificare la struttura molecolare del prodotto.Il metodo che utilizziamo solitamente è la modifica della reticolazione delle radiazioni: reticolazione con radiazioni dell'acceleratore di elettroni, radiazione della sorgente di cobalto
Reticolazione, reticolazione chimica del perossido, in questo momento la molecola cambia da una struttura molecolare lineare a una struttura a rete.Passano i prodotti estrusi
Dopo la reticolazione, ha un “effetto memoria”, che migliora notevolmente la resistenza alla temperatura, le proprietà meccaniche e le proprietà chimiche del tubo termorestringente.La tabella specifica
Ora il tubo del dissipatore di calore è passato dallo stato di tolleranza a incompatibile, resistenza all'invecchiamento, resistenza all'abrasione e resistenza alla corrosione chimica.
4. Stampaggio ad espansione: il prodotto modificato mediante reticolazione mediante radiazione ha già un "effetto memoria di forma" e ha un elevato
Prestazioni di non fusione a temperatura.Dopo il riscaldamento ad alta temperatura, il soffiaggio sotto vuoto e il raffreddamento, diventa il tubo termoretraibile finito, quindi in base al tubo
La situazione reale dell'imballaggio e della chiusura del prodotto finito può anche essere tagliata e stampata in base alle esigenze del cliente.È disponibile anche l'imballaggio normale neutro.
Prestazione
Test | Metodo di prova | Requisiti |
Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥13 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | >400% |
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento termico | ASTM D2671/120℃,168 ore | ≥10 MPa |
Allungamento a rottura dopo invecchiamento termico | ASTM D2671/120℃,168 ore | ≥350% |
Resistività del volume | CEI 93 | 1013Ω.cm |
Costante elettrica | CEI 250 | 3,0 massimo |
Rigidità dielettrica | CEI 243 | ≥15KV/mm |
Rame corrosivo 120°C, 168 ore | ASTM D2671 | Passaggio |
Ritiro longitudinale | ASTM D2671 | Da 0 a -10% |
Tasso di assorbimento d'acqua | ISO 62 | ≤0,1% |
Ritardanza di fiamma (indice di ossigeno) | ASTM 4589 | ≥25 |
Tipo | Espanso (mm) | Recuperato(mm) | |||
D1 | D2 | D2(massimo) | H | W | |
DQ1 | 97 | 35 | 15 | 20 | 2.5 |
DQ2 | 97 | 40 | 15 | 20 | 2.5 |
DQ3 | 110 | 45 | 20 | 20 | 3 |
DQ4 | 110 | 50 | 20 | 20 | 3 |
DQ5 | 125 | 70 | 30 | 25 | 4 |
Tipo | D | W | |
Espanso (mm) | Recuperato(mm) | Recuperato(mm) | |
SQ1 | 32 | 12 | 3 |
SQ2 | 38 | 15 | 3 |
SQ3 | 45 | 22 | 3 |
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