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ZRA-JFPGP22天长硅橡胶电缆-护套/升华拜克

描述:ZA-JFPGP22、ZA-JFP2GP2/22、ZA-JFPGP22、ZRA-JFPGP22天长硅橡胶电缆-护套/升华拜克ZA-JFPGPR22、ZA-JGGPR22、ZA-JFGPR22

  • 产品型号:ZRA-JFPGP22
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2017-07-07
  • 访问量:492
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION

耐高低温性能优异,此外,还具有优良的热稳定性、电绝缘性、耐候性、耐臭氧性、透气性、很高的透明度、撕裂强度,优良的散热性以及优异的粘接性、流动性和脱模性,一些特殊的硅橡胶还具有优异的耐油、耐溶剂、耐辐射及在超高低温下使用等特性。在使用温度范围内,硅橡胶不仅能保持一定的柔软性、回弹性和表面硬度,机械性能也无明显变化,而且能抵抗长时间的热老化。 电线电缆常用的硅橡胶为甲基乙烯硅橡胶,工作温度范围为-60℃~180℃,由于硅橡胶有以上优异的性能,用其作为电线电缆的绝缘和护套材料制成的硅橡胶电缆,可在高温和低温下移动使用,具有耐水、耐臭氧、耐电弧、耐电晕和耐气候老化等优点,不易损坏和开裂,这些性能是一般高温电缆不具有的,另外,硅橡胶电缆还具有自洁性好的优点,在沿海地区敷设使用时具有防盐雾腐蚀的特点,因而硅橡胶电缆具有较宽的应用范围。

国内硅橡胶电缆的使用已越来越广泛,本文将重点介绍本公司应用连硫生产线生产硅橡胶电缆的情况普通阻燃、低烟高分子材料及硅橡胶燃烧后的残留物为灰烬,被火烧后很快短路;陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶具有非常好的防火、耐火、阻燃、低烟、无毒的性能,同时其燃烧后的残余物为陶瓷状硬壳,硬壳在火灾(600-1300℃)环境下不熔融,不滴落,保障在火灾的情况下线路畅通,起到坚固的保护作用。陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶可用于生产防火耐火电线电缆的耐火层、绝缘层和护套。ZRA-JFPGP22天长硅橡胶电缆-护套/升华拜克
虽然硅橡胶的加工设备和有机橡胶的加工设备没什么两样,但不要用 同一台开炼机来加工有机橡胶和硅橡胶。能有硅胶的操作间,而且要保持清洁的环境,因为被污染的硅橡胶的机械性能和电性能都要降低,如果不能为硅橡胶配置的加工设备和加工场地,那么一定要注意将污染性材料与硅橡胶和硅橡胶的配合助剂*隔离

历来都是塑性加工领域的研究热点。随着有限元模拟技术和损伤力学的不断发展如何建立合适的热变形开裂准则预测和避免缺陷的产生已成为缺陷仿真预测迫切需要解决的难题。本文以热变形极易开裂的Ti40阻燃合金为研究对象以各种室温下适用的开裂准则为基础引入Zener-Hollomon因子对Ti40合金的变形机理及开裂行为进行了系统的研究。主要研究内容和结果如下    研究了Ti40合金高温变形过程中变形温度和应变速率对流动应力的影响规律揭示了流动软化和不连续屈服现象的影响因素和机理发现不连续屈服现象与大量可动位错从晶界突然增殖有关。    揭示了Ti40合金的高温变形机理。发现变形温度低于950℃

以动态回复为主高于950℃发生动态再结晶。动态再结晶的形貌随应变速率的变化而变化应变速率较高时(>1s<'-1>)动态再结晶晶粒呈项链状沿原始β晶界分布沿晶界析出的Ti<,5>Si<,3>颗粒是再结晶晶粒的核心应变速率较低时(<0.1s<'-1>)发生了锯齿状的连续再结晶亚晶形核是其形核的主要机制。    研究了Ti40合金的开裂机理。发现低温、高应变速率下变形以45°剪切开裂为主温度较高时以平行于压缩轴方向的纵裂和豆腐渣式开裂为主。V<,2>O<,5>挥发导致接近表面的晶界产生空洞是合金热变形开裂的诱因。    揭示了Ti40阻燃合金热变形开裂的临界变形量与变形温度和应变速率的关系。结果表明变形温度越高应变速率越低材料的临界变形量越大。发现变形温度和应变速率的综合作用可用单变量Zener-Hollomon因子来表示且开裂的临界变形量与lnZ呈线性关系从而大大减少试验次数。    基于DEFORM3D有限元平台建立了Ti40合金等温热压缩过程的有限元分析模型并对6种典型的室温韧性开裂准则进行了分析比较。发现基于空洞长大聚合的Oyane模型可适用于Ti40阻燃合金高温变形。发现Oyane准则的临界开裂C<,f>值与ImZ值也符合线性关系从而建立了基于Zener-Hollomon因子的Ti40合金热变形开裂准则

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