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安徽亨利儀表電纜有限公司

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ZR-DJGPGP直埋式ZR-DJGPGP硅橡膠電纜/海陵
直埋式ZR-DJGPGP硅橡膠電纜/海陵
參考價 54
訂貨量 1
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號 ZR-DJGPGP
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地 滁州市

更新時間:2018-03-02 02:39:16瀏覽次數(shù):628

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【簡單介紹】
直埋式ZR-DJGPGP硅橡膠電纜/海陵ZR-DJFPGP、ZR-DJFP2GP2、JFPGP、JFP2GP2、DJFPGPR、DJGGPR、DJFGPR、DJGPGR、DJFPGR、DJGPGRP

直埋式ZR-DJGPGP硅橡膠電纜/海陵陶瓷化耐火硅橡膠防火電線電纜所具備的良好的消防、防火特性,使得它可以廣泛應(yīng)用于公共消防、防火安全要求非常高的場所,如普通民災(zāi)、高層建筑、電梯、大小型超市商場、地鐵、車站、醫(yī)院、銀行、寫字樓、賓館酒店、郵政電信大樓、展覽館、圖書館、博物館、古代建筑、學(xué)校、電力大樓、公共娛樂場所、隧道、地下建筑、倉庫等,還可以用于冶金、鋼鐵、焦炭、煤礦、電廠、輸變電站、造船、石油、化工、醫(yī)藥、核電站、軍事、造紙等行業(yè),以及家電、汽車、公共交通設(shè)施等等。陶瓷化耐火硅橡膠防火電線電纜有著廣闊的應(yīng)用前景。 陶瓷化耐火硅橡膠為消防、防火又提供了一個新型的、安全的防火、消防材料,特別是為防火電線電纜的制造又開辟出一條新思路和新方法;它的誕生使得防火電線電纜的生產(chǎn)加工、敷設(shè)安裝和應(yīng)用得到了進一步簡化。和以往的防火電纜相比,成本得到大幅度降低,為廣泛普及、推廣,特別是應(yīng)用于普通民用,提供了可能性,從而在相當(dāng)大的程度上保障了人民群眾的生命、生活和財產(chǎn)的安全硅橡膠兼有無機和有機性質(zhì)的高分性體絕緣材料它的分子主鏈?zhǔn)枪柙雍脱踉咏惶娼M成 (硅氧鍵能達(dá))比一般橡膠結(jié)合鍵能要大得多所以硅橡膠具有很高的熱穩(wěn)定性。又因它的分子側(cè)鏈上引入了極少量的不飽和的乙烯基和有機基團如引入了這種結(jié)構(gòu)的硅橡膠具有優(yōu)良的耐熱老化和耐候老化對臭氧和紫外線的作用也十分穩(wěn)定且具有優(yōu)異的電絕緣性能其體積電阻率高達(dá)擊穿電壓也高達(dá)介電損耗角正切介電常數(shù)為并在高壓下電暈放電及電弧具有優(yōu)良和阻尼作用。阻 燃高溫硫化硅橡膠電纜線 膠料它不僅具有硅橡膠的優(yōu)異性能而且還具有阻燃自熄的特性是、核工業(yè)、光纖、電訊、家用電器、汽車、建材、地下建筑、井下礦山、電線電纜等領(lǐng)域不可 缺少的安全材料。所以用硅橡膠生產(chǎn)的電纜線 尤其是用阻燃高 溫硫化硅橡膠電纜線 膠料生產(chǎn)的電纜線可以在高溫下運行年在常溫下可運行數(shù)十年并且電氣性能在很寬的溫度和頻率范圍內(nèi)變化很小。對于同樣截面積的電纜線使用阻燃硅橡膠替代普通絕緣材可承受的電流超載因而設(shè)備空間狹窄或在臨時過載情況下使用阻燃硅橡膠電纜線 膠料生產(chǎn)的電纜線 具有十分重要意義。試驗部份阻燃膠的阻燃機理高聚物的燃燒過程是一個劇烈的熱氧化過程阻止高聚物的燃燒關(guān)鍵是阻止高聚物的裂解若在這一步采用物理或化學(xué)方法控制高聚物的裂解就能阻止高聚物的燃燒和蔓延通過降溫、隔熱和隔 絕空氣是99%基本的方法另外終止燃燒過程中過氧化物分解生成性質(zhì)活潑的羥基更是至關(guān)重要的。
因為與其它熱分解物如等反應(yīng)式是放熱反應(yīng)為式使再生這樣越多反應(yīng)進行得越激 烈導(dǎo)致燃燒越燒越旺。直埋式ZR-DJGPGP硅橡膠電纜/海陵


其阻燃途徑一是降溫、隔熱、隔絕空氣阻止高聚物裂解產(chǎn)生游離基二是終止的化學(xué)反應(yīng)。這正是本課題研究的主要技術(shù)內(nèi)容也是篩選高聚物和阻燃劑必須遵循的二要素烈硅橡膠的阻燃作用機理它不僅能耐高溫耐熱老化、耐候性、耐臭氧、耐紫外線而且具有優(yōu)異的電絕緣性它的耐電弧性能、電 暈放電性、耐漏電痕性能更是*且氧指數(shù)高達(dá)其加工性能又佳所以生膠非硅橡膠莫屬補強劑填料的選擇氣相白炭黑和沉淀白炭黑是阻燃高溫硫化硅橡膠的*補強劑它既能使阻燃高溫硫化硅橡膠具有較好的力學(xué)性能又能使阻燃高溫硫化硅橡膠具有較好的難燃性又是一種較好的無機填料。阻燃劑的選擇高聚物的阻燃劑分為反應(yīng)型和添加型阻燃劑兩類。反應(yīng)型阻燃劑主要是在聚合或縮合過程中參加反應(yīng)結(jié)合到聚合物的主鏈或側(cè)鏈中起阻燃作用此類阻燃劑的操作和加工工藝均很復(fù)雜在實際使用中很少。將添加型阻燃劑添加到高聚物中以物理的分散狀態(tài)與高聚物混合在一起從而發(fā)揮阻燃作用此類阻燃劑是目前使用99%多的一類阻燃劑。添加型阻燃劑又分為無機阻燃劑和有機阻燃劑。無機阻燃劑的選擇對金屬氧化物、結(jié)晶、及其碳酸鹽等無機 阻燃劑進行了研究。結(jié)晶在時會發(fā)生熱分解脫去結(jié)晶水產(chǎn)生蒸汽從而抑制了燃燒同時反應(yīng)吸收的熱量可使硅橡膠冷卻阻止了阻燃高溫硫化硅橡膠裂解反應(yīng)繼續(xù)進行減少了燃燒產(chǎn)生的熱量。另外它還能捕作有害氣體碳酸鹽在高溫下分解成和金屬氧化物能稀釋裂解產(chǎn)生的可燃?xì)怏w抑制燃燒金屬氧 化物能抑制裂解環(huán)體的生成從而進一步提高了阻燃高溫硫化硅橡膠 的阻燃性。
陶瓷化耐火硅橡膠和普通的高溫硅橡膠混煉膠的加工方法是*相同的,它具備了很好的擠出性和模壓性,可以直接用硅橡膠電線電纜設(shè)備擠出、硫化成電線電纜,無需增加設(shè)備,更無需像氧化鎂礦物防火絕緣電纜那樣需要巨額的設(shè)備投入,也無需像云母帶纏繞的耐火電纜那樣要經(jīng)過多次纏繞,費工費時,可以大幅度降低成本。用陶瓷化耐火硅橡膠生產(chǎn)的電線電纜可以大幅度降低成本,可以和普通的電線電纜一樣便捷的進行敷設(shè)安裝,無需像氧化鎂礦物防火絕緣電纜那樣復(fù)雜敷設(shè),為防火電線電纜的廣泛普及和應(yīng)用提供了前提條件和基礎(chǔ)。
性能和柔軟性,適合 冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。  備注:1 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號前加ZR。  1、額定電壓220kV聚乙烯絕緣電力電纜的型號和名稱:   YJLW02-交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙稀護套電力電纜 YJLW03-交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙稀護套電力電纜 YJLW02-Z-交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙稀護套縱向阻水電力電纜 YJLW03-Z-交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙稀護套縱向阻水電力電纜   YJQ02-交聯(lián)聚乙烯絕緣鉛套聚氯乙稀護套電力電纜   YJQ03-交聯(lián)聚乙烯絕緣鉛套聚乙稀護套電力電纜   YJQ02-Z-交聯(lián)聚乙烯絕緣鉛套聚氯乙稀護套縱向阻水電力電纜  YJQ03-交聯(lián)聚乙烯絕緣鉛套聚乙稀護套縱向阻水電力電纜  2、66kV~220kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜允許的額定電壓U0、U、Um值   電纜名稱 U0(kV) U(kV) Um(kV)   66kV電纜 50.6 66 56/72.5   110 kV電纜 64 110 73/126    220 kV電纜 127 220 145/252   其中: U:電纜設(shè)計時用的導(dǎo)體之間的額定電壓(線電壓) U0:電纜設(shè)計用的導(dǎo)體與屏蔽或金屬屏蔽之間的額定電壓(相電壓)  Um:設(shè)備99%高電壓(使用設(shè)備的系統(tǒng)99%高電壓的99%大值)  直埋式ZR-DJGPGP硅橡膠電纜/海陵

金屬材料的韌性斷裂是塑性加工過程中常見的失效形式和影響熱加工性的重要因素歷來都是塑性加工領(lǐng)域的研究熱點。隨著有限元模擬技術(shù)和損傷力學(xué)的不斷發(fā)展如何建立合適的熱變形開裂準(zhǔn)則預(yù)測和避免缺陷的產(chǎn)生已成為缺陷仿真預(yù)測迫切需要解決的難題。本文以熱變形極易開裂的Ti40阻燃合金為研究對象以各種室溫下適用的開裂準(zhǔn)則為基礎(chǔ)引入Zener-Hollomon因子對Ti40合金的變形機理及開裂行為進行了系統(tǒng)的研究。主要研究內(nèi)容和結(jié)果如下    研究了Ti40合金高溫變形過程中變形溫度和應(yīng)變速率對流動應(yīng)力的影響規(guī)律揭示了流動軟化和不連續(xù)屈服現(xiàn)象的影響因素和機理發(fā)現(xiàn)不連續(xù)屈服現(xiàn)象與大量可動位錯從晶界突然增殖有關(guān)。 ZR-DJFPGP、ZR-DJFP2GP2、JFPGP、JFP2GP2、DJFPGPR、DJGGPR、DJFGPR、DJGPGR、DJFPGR、DJGPGRP、DJFPFRP、ZRGG、ZRGGR、ZRFG、ZRFGP、ZRGGP2、ZRGGP、ZRFGP2、ZRFGRP、AGRP3、KGGP3、YGCP3、YGGP3、JGGP3、KFGP3、JFGP3、AGRPL、KGGPL、YGCPL、YGGPL、JGGPL、KFGPL、JFGPL、ZR-YGCP2/22、ZR-YGGP2/22、ZR-KGGP2/22、ZR-KFGP2/22、ZR-JGGP2/22、ZR-YFGP2/22,ZR-AGGRP2/22、ZR-KGGRP2/22、ZR-YGCRP2/22、ZR-YGGRP2/22、ZR-JGGRP2/22、ZR-KFGRP2/22、ZR-AGR、ZR-KGG、ZR-YGC、ZR-YGG、ZR-JGG、ZR-KFG、ZR-JFG、ZR-YFG、ZR-FGR、ZR-GGR、ZA-AGR、ZA-KGG、ZA-YGC、ZA-YGG、ZA-JGG、ZA-KFG、ZA-JFG、ZA-YFG、ZA-FGR、ZA-GGR、ZC-AGR、ZC-KGG、ZC-YGC   揭示了Ti40合金的高溫變形機理。發(fā)現(xiàn)變形溫度低于950℃以動態(tài)回復(fù)為主高于950℃發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶。動態(tài)再結(jié)晶的形貌隨應(yīng)變速率的變化而變化應(yīng)變速率較高時(>1s1s)動態(tài)再結(jié)晶晶粒呈項鏈狀沿原始β晶界分布沿晶界析出的TiSi顆粒是再結(jié)晶晶粒的核心應(yīng)變速率較低時()發(fā)生了鋸齒狀的連續(xù)再結(jié)晶亞晶形核是其形核的主要機制。    研究了Ti40合金的開裂機理。發(fā)現(xiàn)低溫、高應(yīng)變速率下變形以45°剪切開裂為主溫度較高時以平行于壓縮軸方向的縱裂和豆腐渣式開裂為主。VO揮發(fā)導(dǎo)致接近表面的晶界產(chǎn)生空洞是合金熱變形開裂的誘因。    揭示了Ti40阻燃合金熱變形開裂的臨界變形量與變形溫度和應(yīng)變速率的關(guān)系。結(jié)果表明變形溫度越高應(yīng)變速率越低材料的臨界變形量越大。發(fā)現(xiàn)變形溫度和應(yīng)變速率的綜合作用可用單變量Zener-Hollomon因子來表示且開裂的臨界變形量與lnZ呈線性關(guān)系從而大大減少試驗次數(shù)。    基于DEFORM3D有限元平臺建立了Ti40合金等溫?zé)釅嚎s過程的有限元分析模型并對6種典型的室溫韌性開裂準(zhǔn)則進行了分析比較。發(fā)現(xiàn)基于空洞長大聚合的Oyane模型可適用于Ti40阻燃合金高溫變形。發(fā)現(xiàn)Oyane準(zhǔn)則的臨界開裂C值與ImZ值也符合線性關(guān)系從而建立了基于Zener-Hollomon因子的Ti40合金熱變形開裂準(zhǔn)則并獲得了驗證



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