Tööstusuudised

Termokahaneva toru laiendamise tehnoloogia

2022-11-14
TheTermokahanev torusellel on isolatsioonikaitse, tihendus- ja niiskuskindel omadused, tugev mehaaniline omadus, identifitseerimine ja nii edasi. Seda kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes, nagu elektroonika-, elektri-, kosmose-, sõja-, laevaehitus-, kiirraudtee-, auto- ja tuumaenergia. Termokahanevate torude peamised tootmisprotsessid hõlmavad kiirgusega ristsidumist ja paisutamist. Kiirguse ristsidumine võib muuta polümeermaterjalide molekulaarstruktuuri, anda suure molekulmassiga materjalidele mälufunktsiooni ja muuta need termokahanevaks. Üldiselt on kiirgusdoos 80-150KGy; Termokahaneva selgroo aksiaalne kokkutõmbumismäär on kasutajate kõige enam muret tekitav tehniline indeks, mis nõuab, et see oleks stabiilne ja väike.

Paisumistehnoloogia mängib aksiaalses kokkutõmbumises määravat rolli. Laienemise ajal,Termokahanev toruenne paisumist kuumutatakse temperatuurini 110–130 °C, nii et see saavutab kõrge elastsuse. Küttekandja temperatuur on tavaliselt umbes 20 ° C kõrgem kui kõrge elastsusega oleku temperatuur. Laiendusmeetodite hulka kuuluvad pidev paisumine ja vahelduv paisumine, pidev paisumine jaguneb siserõhu paisumiseks ja siserõhuks ja vaakumvuugi paisumiseks, siserõhk ja vaakumvuugi paisumise efektiivsus on kõrge, seda kasutatakse laialdaselt, siserõhu laiendamine sobib suure kiirgusdoosiga soojuseks. Kahaneva toru laiendamine, kasutades seda tehnoloogiat, et muuta termokahaneva toru kokkutõmbumisjõud suureks, isolatsiooni tihendus on ohutum ja usaldusväärsem.


Heat Shrinkable Tube


Kombineeritud siserõhu ja vaakumi paisumistehnoloogia

Kombineeritud paisumine siserõhu ja vaakumiga eeldab, et geelisisaldusTermokahanev toruenne paisumist ei tohiks olla suurem kui 55%, vastasel juhul ei saa see sujuvalt laieneda. Kuna maksimaalne alarõhk, mida vaakum võib tekitada, on 1 atmosfäär, on seda raske ainult vaakumiga paisuda; Termokahaneva toru siserõhk enne paisumist ei tohiks olla liiga suur. Vastasel juhul tekitab termokahanev toru enne paisumist ebaühtlast ja kontrollimatut paisumist, mille tulemuseks on paisumise ebaõnnestumine. Sisemise rõhu ja vaakumvuukide paisumistehnoloogia vaakumkamber on jagatud ühe vaakumkambriks ja kahekordseks vaakumkambriks.

Traditsiooniline vaakumpaisutusseade koosneb vormist, vormisuust, vaakumkambrist ja jahutuskambrist. Vormil on väikesed augud, mis on ühendatud vaakumkambriga ja vormisuu täidab vaakumtihendi rolli. Üldiselt on termokahanevas torus suruõhk enne paisumist ja termokahanev toru enne paisumist paisub siserõhu ja vaakumi koosmõjul, seejärel siseneb jahutuskambrisse jahutamiseks ja lõpuks saadakse termokahanev toru. Sellel paisuseadmel on kaks defekti, üks on see, et termokahaneva toru aksiaalne kokkutõmbumismäär on ebastabiilne, teine ​​​​on see, et termokahaneva toru aksiaalne kokkutõmbumismäär on suur.

Sisemise rõhu laiendamise tehnika

Sisemise rõhu paisumise tehnoloogia eesmärk on kasutada paisumiseks termokahaneva toru sees olevat suruõhku. Suruõhu rõhk võib ulatuda 0,2 MPa-0,6 MPa, tugeva paisumisvõimega ja geelisisaldusega kuni 70%, see võib ka sujuvalt laieneda.

Sisemise rõhu laienemise paisumisvõime on tugev, kokkutõmbumisjõudTermokahanev toruon suur, kokkutõmbumiskiirus on kiire ning isolatsioonitihend on ohutu ja usaldusväärne. Sisemise rõhu ja vaakumi kombineeritud paisumine, kahekordne vaakumkamber, vaakumkambris pole hallitust ja tihendusvahendid vormi mõlemas otsas, hea paisumisstabiilsus, termokahaneva toru väike aksiaalne kokkutõmbumine. Koonusega paisuvorm saab reguleerida termokahaneva toru paisumiskiirust ja takistada selle vaba paisumist. Termokahaneva toru aksiaalne kokkutõmbumismäär on väike ja seina paksuse ühtlus on hea. Vormis olev määrdevedelik võib vähendada hõõrdumist termokahaneva toru ja vormi vahel ning vähendada termokahaneva toru aksiaalset kokkutõmbumiskiirust.


Heat Shrinkable Tube

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept