Hvor meget ved du om polyurethankabler? (TPU-kabel)

Polyuretankabels refererer til kabler, der bruger polyurethanmaterialer som isolering eller kappe. Deres super slidstyrke refererer til den super slidstyrke, der er af kabelkappen og isoleringslaget.
Polyurethanmaterialet, der anvendes i kabler, kaldes generelt TPU, som er termoplastisk polyurethanelastomergummi. Det er hovedsageligt opdelt i polyester og polyether med hårdhedsområde (60HA-85HD), slidstærkt, oliebestandigt, transparent og elastisk. TPU har ikke kun fremragende slidstyrke, høj spænding, høj spænding, stærkhed og ældningsbestandighed, men er også et modent miljøvenligt materiale.
I dag vil Lansheng Cable gennemgå de 8 hovedfunktioner og anvendelsesområder for polyurethankabel.
8 hovedfunktioner:
1. Slidstyrke
Når kablet ofte udsættes for mekaniske påvirkninger såsom friktion, ridser og slibning under brug, vil det medføre gradvist slid på overfladen, så materialevalgets slidstyrke er meget vigtig.
TPU-plastråmaterialer har fremragende slidstyrke og er mere end fem gange slidstærke end kabler med naturgummikappe. De er et af de førstevalgte materialer til slidstærke produkter.
2. Trækstyrke
Polyurethankablers trækstyrke er op til 38 MPa, og almindelige gummimanchetkablers trækstyrke (et af de mest almindelige kabler på markedet) er kun 8-12 MPa.
Når kablet bruges i et miljø med tvungen trækkraft, har den gummibeklædte kabelkappe dårlig trækstyrke, og kernen knækker let efter at være udsat for ekstern spænding. Den fremragende trækstyrke i polyurethan-kabelkappen og isoleringen spiller en god beskyttende rolle på ledningskernen, hvilket gør den holdbar og holdbar.
3. Riveevne
Rivestyrke er materialets evne til at modstå rivning. Generelt har TPU en høj rivestyrke, og rivestyrken er meget fremragende sammenlignet med noget almindeligt anvendt gummi og plast.
4. Vridningsevne
Mange plastkabler (såsom RVV) er tilbøjelige til at brække under gentagne periodiske belastninger. Polyurethankabler kan opretholde fremragende bøjningsmodstand under forskellige miljøer, hvilket gør dem til et af de bedste valg til miljøer med gentagen bøjning.
5. Hydrolysebestandighed
Polyurethankabler har god vandmodstand under turbiditet og vil ikke opleve tydelig hydrolyse inden for 1 til 2 år, især polyetherserien er bedre.
6. Høj temperaturbestandighed og oxidationsbestandighed
Generelt oxideres plastråmaterialer let i et miljø over 70 ℃ i lang tid, og TPU har god antioxidantevne; generelt kan TPU's temperaturbestandighed nå op på 120 ℃.
7. Oliebestandighed og lægemiddelresistensegenskaber
TPU er et meget polært polymermateriale med meget lille affinitet med ikke-polære mineralolier og er næsten ikke-korrosivt i brændselsolier (såsom petroleum, benzin) og mekaniske olier (såsom hydraulikolie, motorolie, smøreolie osv.); blandt dem er polyesterseriens produkter bedre i polyurethankabler.
8. Ydeevne ved lav temperatur
Polyurethankabler har en meget god lavtemperaturresistens og når normalt ned til -50 ℃. De kan erstatte forskellige områder, hvor generelle PVC- og gummimanchetkabler ikke kan anvendes på grund af lavtemperaturskørhed. De er særligt velegnede til kabler, der anvendes i ekstremt kolde områder.
Anvendelsesområder:
01Kabel til maritim anvendelse
Typerne af undersøiske kabler kan simpelthen opdeles i fire aspekter.
Fra et strukturelt perspektiv er det hovedsageligt opdelt i tre-kernede søkabler og en-kernede søkabler. Mellem- og lavspændingsledninger bruger tre-kernede søkabler, og højspændingsledninger bruger en-kernede søkabler; fra et funktionelt perspektiv havde søkabler for et halvt århundrede siden kun en simpel krafttransmissionsfunktion. Nu integrerer søkabler to funktioner, hvilket effektivt realiserer transmissionen af elektricitet og signaler på den samme kabellinje; fra isoleringssammensætningens perspektiv er de opdelt i oliefyldte isolerede søkabler og ekstruderede plastisolerede søkabler; fra belastningstypens perspektiv er de opdelt i DC-søkabler og AC-søkabler. DC-søkabler har små tab og er lette at opnå langdistancetransmission, men anvendelseserfaringen af DC-søkabler er ikke rig. De understøttende byggeomkostninger for DC-konverterstationer er høje, og AC-søkabler er store, men drifts- og vedligeholdelsesteknologien er moden, og de understøttende byggeomkostninger er små. Derfor er designere af søkabler normalt nødt til at foretage tekniske og økonomiske afvejninger for at maksimere fordelene.
02 Industrirobotter og Robotkabels
Det forstås, at mere end halvdelen af verdens nye industrirobotter er blevet installeret i Kina, og robotter fremstillet i Kina tegner sig også for en betydelig andel. Som komponenter, der matcher robotter, kan efterspørgslen efter udvikling af robotkabler ikke undervurderes. Industrirobotindustrien boomer i Kina og tiltrækker også mere og mere interesse fra kabelselskaber. Som en vigtig komponent i robotter, Ledning og kabel har vist eksplosiv vækst i markedsefterspørgslen, og lednings- og kabelvirksomheder vil indvarsle en sjælden mulighed for udvikling og transformation.
03 Kabel til kabeloprullere til havnemaskiner og portalkraner
Portalkranens kabelrulle skal kunne vikle kablet automatisk, og kabelrullens drivmoment må ikke være mindre end det maksimale viklingsmoment, der kræves ved vikling af kablet. Under kablets frigørelse skal trækkraften, der virker på kabellederen, være så lille som muligt. For kabler uden forstærket kerne er den maksimalt tilladte trækkraft, der virker på kobberlederens tværsnit, 20 N/mm². Ved den nødvendige kabelviklingshastighed eller ved en tung kabelvægt skal der tilføjes et forstærket stålwire, der kan modstå den nødvendige trækkraft, som kernen.
04Kabler til minedriftsmaskiner
Ledninger og kabler til minedriftsmaskiner kræver bedre slidstyrke, hydrolysebestandighed, høj temperaturbestandighed og oxidationsbestandighed, så kravene til lednings- og kabelmaterialer er også relativt strenge.









