Galería de mapas mentales Ingeniería de Materiales-Fundamentos del Proceso de Extrusión (1)
Este es un mapa mental sobre los conceptos básicos del proceso de extrusión (1), que incluye principalmente los tipos de alambres y cables de plástico. Tendencias de desarrollo de alambres y cables de plástico, etc.
Editado a las 2023-12-01 15:23:31,プロジェクトマネジメントとは、専門的な知識、スキル、ツール、方法論をプロジェクト活動に適用し、限られたリソースの制約の中で、プロジェクトが設定された要件や期待を達成、またはそれ以上にできるようにするプロセスである。 この図は、プロジェクトマネジメントプロセスの8つの構成要素を包括的に示したものであり、一般的なテンプレートとして利用することができる。
プロジェクトマネジメントとは、専門的な知識、スキル、ツール、方法論をプロジェクト活動に適用し、限られたリソースの制約の中で、プロジェクトが設定された要件や期待を達成、またはそれ以上にできるようにするプロセスである。 この図は、プロジェクトマネジメントプロセスの8つの構成要素を包括的に示したものであり、一般的なテンプレートとして利用することができる。
世界的に著名な科学者、航空力学者、中国有人宇宙飛行の創始者、中国科学院および中国工程院の院士、「二元一星勲章」受章者、「中国宇宙飛行の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケットの王」として知られる。 中国宇宙の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケット王」として知られる。
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Conceptos básicos del proceso de extrusión
Tipos de alambres y cables de plástico.
Cable de alimentación de plástico
Transmite principalmente electricidad y distribuye energía eléctrica de alta potencia.
Principales materiales aislantes: PVC y plásticos poliolefínicos.
Cable de comunicación de plástico.
Se utiliza principalmente para la transmisión de información telefónica, telégrafa, fax, televisión y otras telecomunicaciones.
Principales materiales aislantes: PVC y plásticos poliolefínicos.
Cables de plástico para equipos eléctricos.
Se utiliza entre armarios de distribución de sistemas de energía y equipos o dispositivos eléctricos.
Productos principales: alambres, alambres de instalación, cables de ascensores, cables de control, cables de señal, cables marinos, Cables para minería, cables de detección, cables flexibles DC de alta tensión.
Tendencia de desarrollo de alambres y cables de plástico.
Campo de cable de alimentación de plástico
Desarrollando hacia alta presión, presión ultraalta, gran longitud y gran capacidad. Realizar investigaciones sobre el adelgazamiento del aislamiento para mejorar la resistencia al calor, la resistencia al envejecimiento, la resistencia al aceite y la resistencia química. Desarrollo de cables resistentes al fuego, libres de halógenos, de baja emisión de humos, ignífugos y no tóxicos.
Campo de cable de comunicación de plástico.
Adoptar nuevas tecnologías como el aislamiento de espuma para satisfacer las necesidades de alta frecuencia UHF, comunicaciones digitales y El mercado demanda un par ultragrande de cables de voz y comunicaciones digitales de banda ancha.
Clasificación de plásticos.
materiales termoplásticos
Polietileno PVC, polipropileno polietileno espumado.
materiales termoestables
Polietileno reticulado, caucho.
El significado de las propiedades básicas de los plásticos.
Resistividad de volumen
Los plásticos tienen una corriente de fuga que fluye a través de ellos bajo la acción de un campo eléctrico. La resistencia cuando la corriente de fuga pasa a través del plástico se llama volumen. resistencia. Resistencia a través de 1cm3 de plástico. Esa es la resistividad del volumen pv, la unidad es ohmímetros, El símbolo de la unidad es 0.m. Cuanto mayor sea la resistividad del volumen, mayor Cuanto mejor sea el rendimiento del aislamiento
Intensidad del campo de descomposición
Cuando el voltaje aplicado al plástico alcanza un cierto límite. , el plástico pierde sus propiedades aislantes y se descompone, el momento de la rotura El valor de voltaje aplicado se llama voltaje de ruptura del plástico, La relación entre el voltaje de ruptura y el espesor del plástico se llama intensidad de campo de ruptura E, símbolo de unidad es kV/mm
Constante dieléctrica
Es un indicador de la polaridad del plástico. entre Cuanto menor sea la constante eléctrica e, el plástico Cuanto menor sea la intensidad de polarización, menor será la pérdida dieléctrica.
tangente de pérdida dieléctrica
La cantidad de energía consumida en el plástico bajo la acción de un campo eléctrico alterno se llama Pérdida dieléctrica. A menudo se calcula como el valor tangente tg del ángulo de pérdida dieléctrica. expresar. Cuanto menor sea la tangente del ángulo de pérdida dieléctrica tg, menor será la pérdida dieléctrica. Cuanto más pequeño sea el plástico, mejores serán sus propiedades de aislamiento eléctrico. Utilizado bajo alta frecuencia y alta presión. Cuando se utiliza, se requiere que el valor tg del plástico no sea mayor que unas pocas milésimas o unas pocas milésimas. Para bajo voltaje y aislamiento general, el valor tg del plástico no es más que un pequeño porcentaje.
resistencia corona
En condiciones de alto voltaje, debido a la descarga de la superficie aislante y causar corona, cuando su Al atacar un aislante, debido a Impacto de iones, ataque de electrones. ataques, ataques de ozono y El efecto del calor externo provoca El polímero se escinde, causando que se Propiedades y física del aislamiento eléctrico. Las propiedades mecánicas se deterioran. El plástico resiste los efectos corona manteniendo su rendimiento La capacidad se llama resistencia eléctrica. aureola
Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura.
Aplicación estática de probetas de plástico en una máquina de ensayo de tracción de materiales. Se aplica una carga de tracción y se estira a cierta velocidad hasta que la muestra se rompe. En este momento, la fuerza de tracción soportada por la sección unitaria de la muestra se llama fuerza plástica. La resistencia a la tracción del material; el porcentaje de aumento de longitud cuando se rompe la muestra; se llama alargamiento del plástico
densidad
A una determinada temperatura (normalmente 20°C), La masa de una muestra de plástico por unidad de volumen, pesada. es la densidad del plástico
Propiedades básicas de los plásticos.
Resistencia al envejecimiento por calor
Durante el procesamiento y uso de plásticos, debido a cambios en El fenómeno de deterioro de las propiedades plásticas provocado por el calor se denomina térmico. Envejecimiento. La capacidad de los plásticos para resistir el envejecimiento térmico se llama resistencia al calor. Propiedades de envejecimiento. Utilizando envejecimiento térmico acelerado a altas temperaturas. Pruebas químicas para determinar las propiedades plásticas (propiedades mecánicas o eléctricas). Rendimiento) tasa de retención después del envejecimiento para medir el plástico Resistencia al envejecimiento por calor
Estable al calor a 200 grados.
Probando muestras de plástico en condiciones de alta temperatura de 200 °C. . Iniciar el tiempo de reacción de descomposición para determinar el calor de la muestra. Rendimiento estable. Adecuado para materiales aislantes de PVC y revestimientos de PVC. Determinación del material fraguado.
Resistencia a la deformación por calor
Los plásticos aún pueden protegerse en condiciones de calor Mantener buenas propiedades físicas y mecánicas. La alta temperatura es la resistencia al calor del plástico. Rendimiento de deformación. Generalmente esperando en plástico. Cuando se caliente rápidamente, úselo bajo una carga determinada. La temperatura cuando su deformación alcanza el valor especificado. Representar
Resistencia al clima
Los plásticos se utilizan en condiciones atmosféricas y expuestos a la luz solar. , lluvia, viento, contaminación del aire y otros graves Debido a las condiciones naturales, el rendimiento de los plásticos se deteriora. Los plásticos llamados envejecimiento atmosférico resisten el envejecimiento atmosférico La capacidad de los plásticos para resistir la intemperie.
Resistente al aceite y a los disolventes
Cuando el plástico entra en contacto con aceite mineral o diversos disolventes, resiste el aceite. o capacidad solvente se llama resistencia al aceite o resistencia a los solventes de los plásticos. desempeño del agente. La muestra se puede sumergir en aceite o disolvente y Después de un cierto período de tiempo a una determinada temperatura, mida su absorción o solubilidad del aceite. La tasa de absorción, la tasa de cambio de volumen o la resistencia a la tracción, el alargamiento del agente. retención de elongación medida por
Resistencia al agua y la humedad
El plástico resiste el agua o la humedad cuando está sumergido o húmedo. La capacidad de los gases para penetrar, conocida como resistencia al agua o resistencia a la humedad de los plásticos. . Cuando el plástico absorbe agua o humedad, provocará resistencia al aislamiento y rotura de campos. La resistencia disminuye, la pérdida dieléctrica aumenta y la apariencia, peso y Hay cambios en las propiedades mecánicas, etc. Por lo tanto, se requiere que los plásticos tengan una buena resistencia al agua. y resistencia a la humedad. Para los plásticos utilizados en alambres y cables, la consideración principal es que en inmersión Después de la absorción de agua o humedad, se debe garantizar que el rendimiento de aislamiento eléctrico del plástico cumpla con los requisitos de uso. La capacidad de absorción de agua de los plásticos se puede medir como absorción de agua por unidad de área, tasa de absorción de agua o absorción de agua. Expresado en peso. La permeabilidad a la humedad de los plásticos se expresa en términos de coeficiente de permeabilidad a la humedad y permeabilidad al vapor.
Resistencia al agrietamiento por tensión ambiental
Algunos plásticos cristalinos, debido a la existencia de tensiones internas durante el procesamiento y El contacto con productos químicos durante el uso puede provocar grietas durante el almacenamiento y el uso. Se llama craqueo por tensión ambiental. La capacidad de los plásticos para resistir el agrietamiento por tensión ambiental se llama Resistencia al agrietamiento por tensión ambiental. Muestras de plástico para doblar con superficies ranuradas disponibles , colóquelo en surfactante y observe la muestra que se agrieta dentro del tiempo especificado. Medido por cantidad y proporción.
Índice de fusión
.Para plásticos termoplásticos, bajo cierta temperatura y carga, la masa fundida fluirá cada 10 minutos. Peso pasando el puerto estándar. Expresado por M1, la unidad es g/min. sentimientos ordinarios Bajo las circunstancias. Cuanto mayor sea el índice de fusión, mejor será la fluidez de la extrusión y menor será la temperatura de extrusión requerida.
resistencia al frío
·La capacidad de los plásticos para mantener determinadas propiedades físicas y mecánicas a bajas temperaturas se denomina resistencia al frío de los plásticos. A menudo se expresa mediante las siguientes temperaturas resistentes al frío. Temperatura de fragilización a baja temperatura: Es la temperatura a la que el 50% de las muestras se dañan cuando el plástico se somete a una carga de impacto específica a baja temperatura. Temperatura de plegado a baja temperatura: Es la temperatura a la que la muestra de plástico está a punto de romperse pero no se rompe cuando se dobla a 180°. Temperatura de compresión por impacto a baja temperatura: Es la temperatura a la que una muestra de plástico es impactada y comprimida por un punzón con cierta energía y velocidad a baja temperatura, de modo que la tasa de ruptura alcanza el 50%.
Tipos comunes de materiales termoplásticos.
CLORURO DE POLIVINILO
Caracteristicas basicas
Rendimiento principal
tipo
EDUCACIÓN FÍSICA
Tipo: polietileno de baja densidad, polietileno de media densidad, polietileno de alta densidad
característica
otro
Tipos de plásticos termoestables más utilizados
XLPE
tipo reticulación de peróxido Reticulación de silano Reticulación por radiación reticulación UV
característica: Alta resistencia al calor Resistente al envejecimiento ambiental
Caucho de etileno propileno
Otros tipos de plásticos para alambres y cables.
polietileno espumado
fluoroplástico
polipropileno
Poliamida-Nylon
Poliolefina retardante de llama de baja emisión de humos y libre de halógenos
plástico de poliuretano termoplástico
Estructura básica de alambres y cables de plástico.
Núcleo conductor
sólido y varado
Con forma y redondo
Torsión regular y torsión irregular.
Aislamiento
forma
Los cables de plástico y los cables para equipos están aislados principalmente con sólidos.
Aislamiento sólido, aislamiento de espuma y aislamiento de espuma revestida para cables de comunicación de plástico.
actuación
Cuanto más gruesa sea la capa de aislamiento, mayor será la tensión soportada.
Las normas generales estipulan que el espesor mínimo del aislamiento no será inferior al 90% del valor nominal.
La capa protectora
Clasificación
funda interior
funda metálica Funda no metálica Funda combinada
Vaina exterior
capa de armadura Edredón exterior y funda exterior.
efecto
Capa de revestimiento interior: evita ser aplastado por la capa de armadura y resiste la corrosión externa.
Capa de armadura: previene daños mecánicos y corrosión química durante la colocación.
Funda exterior: protege la capa de armadura contra daños mecánicos y corrosión.