1樓:愛上星星
沃爾興最常見最基礎的為pe熱縮管,熱縮管的幾個引數:
1,內徑;我們知道套管的橫截面是圓柱管狀,內徑就是管壁內直徑的大小,即內壁之間的距離大小,我們通常用φ這個字母來表示,因為φ在工程上都是用來標註直徑的,然後後面跟上一個數字,表明內徑的值,單位預設不寫的話都是mm毫米,比如說φ6;
2、壁厚;第二個引數壁厚指的是管壁的厚度,內徑體現的是管子的大小,這個壁厚指的是什麼呢?直觀的來講就是一個東西的厚薄,那麼厚薄影響什麼東西呢,我們知道熱縮管起到的作用是絕緣防護,那麼厚薄影響的就是絕緣防護的大小,我們都知道衣服厚了,那麼防寒保暖的作用就大,衣服薄了,禦寒的能力就小,所以熱縮管的壁厚影響的就是它的防護能力,所以綜合來說,越厚的熱縮管其機械防護能力越好;
3、收縮率;熱縮管加熱會收縮,而只有收縮的東西才會有這個引數,收縮率有的時候也叫做熱縮率,熱縮比率等等,它指的是熱縮管在常溫下的直徑比如說φ6,在加熱縮完後的直徑比如說φ3,那麼我們所說的收縮率就是熱縮管在收縮前的內徑與收縮後內徑的比值,也就是說6/3=2/1,這個2:1就是套管的收縮率,收縮率體現的是熱縮套管收縮能力的大小,收縮率越高,熱縮套管完全收縮後越細。如果說熱縮管收縮前是φ6,收縮後是φ2,只有兩個毫米的大小,那麼它的收縮率就是6:
2,也就是3:1,假如說收縮後是1.5mm,那麼收縮率就是4:
1,常見的熱縮管收縮率有2:1,3:1,4:
1;談到收縮率,緊接著我們還要繼續談到壁厚,就像牛皮筋一樣,把它拉長了壁厚會薄,回縮後壁厚就厚,同樣的熱縮管收縮後,壁厚也會增大,對於熱縮管來說,更重要的壁厚是指熱縮管收縮之後的壁厚,因為收縮後才是我們熱縮管真重工作狀態下起到保護作用的這麼個狀態。我們所說的熱縮管收縮率指的是徑向收縮率,因為原則上對於熱縮管而言,理論上是不允許縱向發生改變的;
4、起縮溫度;從表面上來講就是熱縮管開始起收縮反映時的溫度。我們拿熱縮管開始加熱,加熱到熱縮管開始起某一反應時剛剛開始有收縮反映時的溫度,我們一般的pe熱縮套管開始的起縮溫度為84℃即開始有收縮反應;
5、終縮溫度;指的是終了收縮這時的溫度,可以使熱縮管達到完全收縮的溫度,比如說我們熱縮管加熱到84°,它不像牛皮筋,我只要把它撐到多大,一鬆手,牛皮筋立馬完完全全的彈回去,回到原裝,而我們的熱縮套管不是這個樣子,把它加熱到84°它不會像牛皮筋立馬變回原來的形狀,我們的熱縮管收縮是一個漸變的過程,我們把熱縮管加熱到84°,它只是剛有收縮反映,不能使熱縮管完完全全的收縮完畢,我們必須要繼續加熱,把它加熱到終縮溫度,假如是120℃,那麼才能使它完全收縮;
6,工作溫度;這個溫度是貫穿熱縮管重要的一個引數,工作溫度有時也指額定溫度,就是指套管能夠正常的、連續的工作的溫度,前面兩個溫度是指加工熱縮管能夠起收縮反映時溫度,我們還是那φ6熱縮管舉例,把熱縮管用熱風槍慢慢加熱,當溫度開始達到84℃,熱縮管開始起收縮反映,然後慢慢收縮到φ5、φ4,當溫度達到終縮溫度120℃,熱縮管完全收縮到φ3,緊緊地縮在物體上面,然後加工加熱這個過程就結束了,然後把套上熱縮管的這個零部件安裝到空調等上面,進行正常的工作,它的正常工作環境,比如說我們套管的正常工作溫度為-55℃到125℃,因為我們知道,很多時候,產品會銷售到各地去,有的地方環境比較寒冷,有的地方比較炎熱,那麼它都有一定的適用範圍,我們的產品溫度的標稱就表明其在這個溫度下都是可以正常使用的,一旦超過正常使用溫度,就不一定能夠保證壽命,不一定能正常工作,我們這裡說的正常溫度就是熱縮管能夠起到絕緣防護的,超過這個溫度就不一定能夠起到作用;
7、顏色;熱縮管顏色就不用多說了,都有常規的可供挑選,
我們瞭解熱縮管的以上引數,就可以知道熱縮管的特性:規格尺寸,顏色等,進而可以選型了。
2樓:江蘇
沃爾興最常見最基礎的為pe熱縮管,熱縮管的幾個引數:
其中的第一個引數就是
1,內徑;我們知道套管的橫截面是圓柱管狀,內徑就是管壁內直徑的大小,即內壁之間的距離大小,我們通常用φ這個字母來表示,因為φ在工程上都是用來標註直徑的,然後後面跟上一個數字,表明內徑的值,單位預設不寫的話都是mm毫米,比如說φ6;
2、壁厚;第二個引數壁厚指的是管壁的厚度,內徑體現的是管子的大小,這個壁厚指的是什麼呢?直觀的來講就是一個東西的厚薄,那麼厚薄影響什麼東西呢,我們知道熱縮管起到的作用是絕緣防護,那麼厚薄影響的就是絕緣防護的大小,我們都知道衣服厚了,那麼防寒保暖的作用就大,衣服薄了,禦寒的能力就小,所以熱縮管的壁厚影響的就是它的防護能力,所以綜合來說,越厚的熱縮管其機械防護能力越好;
3、收縮率;熱縮管加熱會收縮,而只有收縮的東西才會有這個引數,收縮率有的時候也叫做熱縮率,熱縮比率等等,它指的是熱縮管在常溫下的直徑比如說φ6,在加熱縮完後的直徑比如說φ3,那麼我們所說的收縮率就是熱縮管在收縮前的內徑與收縮後內徑的比值,也就是說6/3=2/1,這個2:1就是套管的收縮率,收縮率體現的是熱縮套管收縮能力的大小,收縮率越高,熱縮套管完全收縮後越細。如果說熱縮管收縮前是φ6,收縮後是φ2,只有兩個毫米的大小,那麼它的收縮率就是6:
2,也就是3:1,假如說收縮後是1.5mm,那麼收縮率就是4:
1,常見的熱縮管收縮率有2:1,3:1,4:
1;談到收縮率,緊接著我們還要繼續談到壁厚,就像牛皮筋一樣,把它拉長了壁厚會薄,回縮後壁厚就厚,同樣的熱縮管收縮後,壁厚也會增大,對於熱縮管來說,更重要的壁厚是指熱縮管收縮之後的壁厚,因為收縮後才是我們熱縮管真重工作狀態下起到保護作用的這麼個狀態。我們所說的熱縮管收縮率指的是徑向收縮率,因為原則上對於熱縮管而言,理論上是不允許縱向發生改變的;
4、起縮溫度;從表面上來講就是熱縮管開始起收縮反映時的溫度。我們拿熱縮管開始加熱,加熱到熱縮管開始起某一反應時剛剛開始有收縮反映時的溫度,我們一般的pe熱縮套管開始的起縮溫度為84℃即開始有收縮反應;
5、終縮溫度;指的是終了收縮這時的溫度,可以使熱縮管達到完全收縮的溫度,比如說我們熱縮管加熱到84°,它不像牛皮筋,我只要把它撐到多大,一鬆手,牛皮筋立馬完完全全的彈回去,回到原裝,而我們的熱縮套管不是這個樣子,把它加熱到84°它不會像牛皮筋立馬變回原來的形狀,我們的熱縮管收縮是一個漸變的過程,我們把熱縮管加熱到84°,它只是剛有收縮反映,不能使熱縮管完完全全的收縮完畢,我們必須要繼續加熱,把它加熱到終縮溫度,假如是120℃,那麼才能使它完全收縮;
6,工作溫度;這個溫度是貫穿熱縮管重要的一個引數,工作溫度有時也指額定溫度,就是指套管能夠正常的、連續的工作的溫度,前面兩個溫度是指加工熱縮管能夠起收縮反映時溫度,我們還是那φ6熱縮管舉例,把熱縮管用熱風槍慢慢加熱,當溫度開始達到84℃,熱縮管開始起收縮反映,然後慢慢收縮到φ5、φ4,當溫度達到終縮溫度120℃,熱縮管完全收縮到φ3,緊緊地縮在物體上面,然後加工加熱這個過程就結束了,然後把套上熱縮管的這個零部件安裝到空調等上面,進行正常的工作,它的正常工作環境,比如說我們套管的正常工作溫度為-55℃到125℃,因為我們知道,很多時候,產品會銷售到各地去,有的地方環境比較寒冷,有的地方比較炎熱,那麼它都有一定的適用範圍,我們的產品溫度的標稱就表明其在這個溫度下都是可以正常使用的,一旦超過正常使用溫度,就不一定能夠保證壽命,不一定能正常工作,我們這裡說的正常溫度就是熱縮管能夠起到絕緣防護的,超過這個溫度就不一定能夠起到作用;
7、顏色;熱縮管顏色就不用多說了,都有常規的可供挑選,
我們瞭解熱縮管的以上引數,就可以知道熱縮管的特性:規格尺寸,顏色等,進而可以選型了。
3樓:123嗯吶吶
耐溫等級,阻燃性,收縮率,顏色,起縮溫度,終縮溫度,使用溫度。歡迎補充。。
高溫熱縮管的技術引數
4樓:鑫寶
溫度範圍 連續工作溫度:-55~175℃ 最低起始收縮溫度:155℃ 最低完全**縮溫度答:
175℃n 標準ul224 150℃ 600v vw-1ams-dtl-23053/8n 效能引數 抗張強度34.5mpa min.astm d 638≥35mpa 斷裂伸長率150[%] min.
astm d 638≥200[%] 熱衝擊(300℃, 4小時)無裂痕astm d2671 通過低溫柔軟性(-55℃, 4小時)無裂痕astm d2671 通過熱老化 250℃, 168小時 老化後斷裂伸長率50[%] min.astm d 638≥50
電學特性: 絕緣耐壓和擊穿2500v, 60sec, 不擊穿astm d2671 通過體積電阻率1013ω
熱縮管熱縮引數是否需要按不同的環境溫度定 義?
5樓:8w節能
不需要環境溫度這個引數。
因為熱縮管的熱縮效能取決於熱縮管本身和所感受到的高溫溫度,而跟環境溫度無關。
在通常的環境溫度下,熱縮管雖然也有一定的效能表現,但這不是熱縮管的使用效能引數,不需要設定環境溫度這個考核或記錄標準。
6樓:匿名使用者
熱縮管的熱縮引數和選用的材質和厚度有關,和環境溫度無關。加熱到一定溫度,熱縮管自然回縮,環境溫度只不過和溫升有關。
電晶體有哪些,電晶體有哪些特性?
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jdg管有什麼規格,JDG管有哪些規格型號厚度?
jdg管規格型號有 20 1.2 20 1.5 20 1.6 25 1.5 25 1.6 32 1.6 40 1.6 50 1.6 jdg管規格有16 20 25 32 40 50,16國標厚度為1.2mm厚,20 50國標厚度為1.6mm厚,每個規格對應很多種厚度的。jdg管規格有16 20 25...
電晶體有哪些特性
贛南臍橙 一 電晶體的種類 電晶體有多種分類方法。一 按半導體材料和極性分類 按電晶體使用的半導體材料可分為矽材料電晶體和鍺材料電晶體管。按電晶體的極性可分為鍺npn型電晶體 鍺pnp電晶體 矽npn型電晶體和矽pnp型電晶體。二 按結構及製造工藝分類 電晶體按其結構及製造工藝可分為擴散型電晶體 合...