industri nyheter

Värmekrympbar tubexpansionsteknik

2022-11-14
DeVärmekrympbart rörhar egenskaperna hos isoleringsskydd, tätning och fuktsäker, stark mekanisk egenskap, identifiering och så vidare. Det används ofta i olika industrier som elektronik, el, flyg, militär, varvsindustri, höghastighetståg, bil och kärnkraft. De viktigaste tillverkningsprocesserna för värmekrympbara rör inkluderar strålningstvärbindning och expansionsgjutning. Strålningstvärbindning kan förändra polymermaterialens molekylära struktur, ge högmolekylära material minnesfunktion och få dem att ha värmekrympbar prestanda. Generellt är stråldosen 80-150KGy; Den axiella krympningshastigheten för värmekrympryggraden är det mest berörda tekniska indexet för användare, vilket kräver att det är stabilt och litet.

Expansionstekniken spelar en avgörande roll för den axiella krymphastigheten. Under expansionenVärmekrympbart rörinnan expansionen först upphettas till 110â-130â, så att den når ett högt elastiskt tillstånd. Värmemediets temperatur är i allmänhet cirka 20â högre än för det högelastiska tillståndet. Expansionsmetoder inkluderar kontinuerlig expansion och intermittent expansion, kontinuerlig expansion är uppdelad i intern tryckexpansion och intern tryck- och vakuumfogexpansion, intern tryck- och vakuumfogexpansionseffektivitet är hög, används ofta, intern tryckexpansion är lämplig för hög stråldos av värme Krymprörsexpansion, med hjälp av denna teknik för att göra det krympbara rörets krympkraft stor, isoleringsförseglingen är säkrare och pålitligare.


Heat Shrinkable Tube


Kombinerad expansionsteknik av internt tryck och vakuum

Kombinerad expansion med inre tryck och vakuum kräver att gelinnehållet iVärmekrympbart rörföre expansion bör inte vara större än 55 %, annars kan den inte expandera smidigt. Eftersom det maximala undertrycket ett vakuum kan producera är 1 atmosfär är det svårt att expandera med endast vakuum; Det inre trycket i det krympbara röret före expansion bör inte vara för stort. Annars kommer det krympbara röret före expansion att producera ojämn och okontrollerad expansion, vilket resulterar i att expansionen misslyckas. Vakuumkammaren för internt tryck och vakuumfogexpansionsteknik är uppdelad i enkel vakuumkammare och dubbel vakuumkammare.

Den traditionella vakuumexpansionsanordningen består av en form, en formmun, en vakuumkammare och en kylkammare. Det finns små hål på formen, som är anslutna till vakuumkammaren, och formmunnen spelar en vakuumtätningsroll. I allmänhet finns det komprimerad luft i det krympbara röret före expansion, och det krympbara röret expanderar före expansion under den kombinerade verkan av inre tryck och vakuum, går sedan in i kylkammaren för kylning, och slutligen erhålls det krympbara röret. Denna expansionsanordning har två defekter, en är att den axiella krympningshastigheten för det krympbara röret är instabil, den andra är att den axiella krympningshastigheten för det krympbara röret är stor.

Teknik för intern tryckexpansion

Teknik för intern tryckexpansion är att använda den komprimerade luften inuti det krympbara röret för expansion. Trycket av komprimerad luft kan nå 0,2MPa-0,6MPa, med stark expansionsförmåga och gelinnehåll upp till 70%, det kan också expandera smidigt.

Expansionskapaciteten hos intern tryckexpansion är stark, krympkraften hosVärmekrympbart rörär stor, krympningshastigheten är snabb och isoleringsförseglingen är säker och pålitlig. Kombinerad expansion av inre tryck och vakuum, dubbel vakuumkammare, ingen mögel i vakuumkammaren och tätningsmedel i båda ändarna av gjutformen, god expansionsstabilitet, liten axiell krympning av det värmekrympbara röret. Expansionsformen med en kon kan styra expansionshastigheten för det krympbara röret och förhindra dess fria expansion. Den axiella krympningshastigheten för det värmekrympbara röret är liten och väggtjocklekens enhetlighet är god. Smörjvätskan i formen kan minska friktionen mellan det krympbara röret och formen och minska den axiella krympningshastigheten för det krympbara röret.


Heat Shrinkable Tube

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