安徽亨利仪表电缆有限公司

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ZR-YJVFRP22狮链传动ZR-YJVFRP22阻燃硅橡胶电缆ZR-YJGP2
狮链传动ZR-YJVFRP22阻燃硅橡胶电缆ZR-YJGP2
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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 ZR-YJVFRP22
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 滁州市

更新时间:2018-04-19 21:08:49浏览次数:618

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【简单介绍】
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ZR-YGGP2、ZR-JGGP2、ZR-KFGP2、ZR-JFGP2、ZR-YGCP22、ZR-YGGP22、ZR-KGGP22、ZR-KFGP22、ZR-JGGP22、3辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 YGCR  硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 YGCP 产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性

一:产品执行标准: 二:阻燃电线电缆的说明阻燃电线电缆是指在规定的试验条件下被燃烧,具有火焰蔓延仅在限定范围内。撤去火源后,残烟和残灼能在限定的时间内自行熄灭特性的电缆。ZR-YGGP、ZR-JGGP、ZR-KFGP、ZR-JFGP、ZR-KGGP2、ZR-YGCP2、ZR-YGGP2、ZR-JGGP2、ZR-KFGP2-YGCB、ZR-JGGB、ZR-YFGB、ZR-KFGB、ZR-AGRP、ZR-KGGP、ZR-YGCP、、ZR-JFGP2、ZR-YGCP22、ZR-YGGP22、ZR-KGGP22、ZR-KFGP22、ZR-JGGP22、ZR-YFGP22
ZRC-AGRP、ZRC-KGGP、ZRC-YGCP硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 JGGP  硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线阻燃耐火特性试交流额定电压U0/U 0.6/1KV  99%高工作温度ZC-YGCP2、ZC-YGGP2、ZC-JGGP2、ZC-KFGP2、ZC-JFGP2、ZC-YFGP2、ZC-FGRP2、ZC-GGRP2、DJFPGP22、DJFP2GP2/22、电缆结构柔软辐射方便狮链传动ZR-YJVFRP22阻燃硅橡胶电缆ZR-YJGP2ZRB-KGG、ZA-YGC、ZRC-YGGF、ZRC-KGGB、ZRC-YGGB、ZRC-YGCBKGVFRP、ZR-KGVF、ZR-KGVFP、ZR-KGVFPR、DJGP2VFP2、DJGP2VFR、DJGP2VFPR
备注阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR导体线芯中铜丝可以采用镀锡电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 ZC-GGR、ZA-AGRP、ZA-KGGP、ZA-YGCP、ZA-YGGP、ZA-JGGP、ZA-KFGP、ZA-JFGP、ZA-YFGP、ZA-FGRP、ZA-GGRP、于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,ZR-KFGP2/22、ZR-JGGP2/22、ZR-YFGP2/22/R-DJFPGP22、ZR-DJFP2GP2/22、JFPGP22、JFP2GP2/22、DJFPGPR22、DJGGPR22、DJFGPR22、DJGPGR22、DJFPGR22、DJGPGRP22、JFGRP22、DJGPVFP、DJGPVFR、DJGPVFPRZ、DJGVFP、KGVF、KGVFR、KGVFP、ZR-JGGP、ZR-KFGP、ZR-JFGP、ZR-KGGP2、ZR-YGCP2、我们采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体,符合DIN VDE 0295 等级6,绝缘选用PVC T12符合DIN VDE 0281之第1部分,PVC护套 TM2符合DIN VDE 0281之第1部分,并做特殊的结构设计、机械及电气电气性能计算和使用场合模拟试验。额定电压: U0/U ≤ 0.75mm2       300/500 V


第1种导体用(A)表示(省略),第2种导体用(B)表示,在规格后标明。 5.3.3 控制电缆中的绿/黄双色绝缘线芯应与其他线芯分别表示。  举例: (1)铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆,固定敷设用,额定电压450/750V、19芯、1.5 mm2、有绿/黄双色绝缘线芯
此类阻燃剂是目前使用99%多的一类阻燃剂。添加型阻燃剂又分为无机阻燃剂和有机阻燃剂。无机阻燃剂的选择对金属氧化物、结晶、及其碳酸盐等无机 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。   狮链传动ZR-YJVFRP22阻燃硅橡胶电缆ZR-YJGP2 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。阻燃剂进行了研究。其燃点又有所降低金属材料的韧性断裂是塑性加工过程中常见的失效形式和影响热加工性的重要因素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



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