1.铜杆
用质量较差杂质成分较多的铜来制造、外表看起来,容易受氧化变色,不圆整。
2.电缆夹
因杂质含量多、会有气孔及颜色不正等现象。
3.电缆挂钩
因材料质量问题,外观看起来非常粗糙。
5.铜带
外观厚度不匀、锌层容易脱落。
6.钢丝
钢丝外径偏大、锌层容易脱落、镀锌量不足。
7.PP填充绳
材料质量低劣,直径看起来粗细不匀,线绳有疙瘩结等现象。
8.PE填充条
材料偏硬、容易折断、弧度不符合要求等。
9.PVC包带:
材料偏厚、拉力不够,厚度不均匀。
10.玻璃丝带:
明显偏厚、有抽丝、而且掺杂一些有机纤维、容易撕裂。
11.涂胶阻燃带:
容易折断、阻燃性差、燃烧时有大量烟雾等现象。
日前,从湖北省科技厅获悉,由长飞光纤承担的国际合作专项"新一代光纤预制棒设备关键技术研发及转化"项目,正式通过验收。
据了解,旨在与荷兰德拉克科技有限公司进行国际合作,上述项目开发出新一代具有高沉积速率并能用于制造大直径芯棒的设备平台,并以此工艺平台为基础,掌握开发新型G.652,G.657单模光纤大尺寸芯棒制造技术,进而实现光纤预制棒的生产规模化,以满足当前"宽带中国"战略实施的市场需求。
尽量选用模具加工技术生产的的硬质合金拉丝模,或者是钻石拉丝模具
目前,国外拉线模具的研磨工艺普遍采用高速机械研磨机,以及表面镀硬质合金的金属磨针,该设备运行平稳,磨针的规格及使用规范化使产品精度更高。模子的孔型尺寸利用轮廓记录仪及孔径测量仪来检测,并用检查拉线模的显微镜来检查表面光洁度。而国内许多厂家还在采用落后的设备,使用手工操作来研磨孔型,因此,存在着以下问题:孔型参数波动较大,难以加工出平直的工作锥;定径区与工作区交接处易研磨出过渡角,使线材在定径区中产生二次压缩,增加外摩擦力,减短了定径区长度,缩短模具的使用寿命;磨损的磨针修复频度因人而异,使用不规范,造成孔型的一致性差。检测手段也落后,只能依靠目测或者放大镜、显微镜等简单工具检测,而且注重的是模内表面光洁度,对孔型尺寸不能有效检测,更谈不上控制了。
曾经进行过焊接铝套的机械强度试验[19],发现焊缝的抗拉强度略大于焊缝周围铝的抗拉强度,还略大于铝套本身的抗拉强度。上缆所还进行过波纹焊接铝套电缆的温度分布试验,发现在焊缝处温度到达700℃时,用热电偶分别测量铝套内阻水层上分别相隔90度的三点温度为69、43、37℃,在阻水层下则分别为34、26、27℃,其原因是铝套只有一条焊缝,温度虽高但能量不大,并且铝的散热很快,所以电缆绝缘上的温度很低。同时,西安交大绝缘研究室也进行了电缆铝护套焊接温度场的数值计算,在绝缘层附近的温度基本上是40℃左右。两个研究机构的试验结果基本一致。
实践证明,传统的压铝机由于价格昂贵,其发展已经几乎走到了尽头,很难再有进一步的发展或;而焊接型金属套设备由于价格低、简单实用而正在世界各地大量推广应用,并正在不断地改进完善,具有相当光明的发展前景。另外,康仿型挤铝机的价格介于传统立式压铝机和焊接机之间,并且已经克服了一系列的技术难题,也会有较好的市场前景。
在开发低压耐热电线电缆时,通常陷入对选择何种耐热导体、绝缘材料、护层结构以及耐热电线电缆的使用环境及方法陷入困惑。本文参考国外耐热电线电缆的意见,对这些问题做简要回答。
问1 :如果FEP (俗称铁氟龙--氟化乙烯丙烯共聚物)和硅橡胶绝缘电缆的连续额定温度都是200℃,那么,其区别是什么?对于同一种用途而言,哪种材料更好些?
答:FEP 铁氟龙是热塑性塑料,在暴露于足够高的温度时会再次熔融。而硅橡胶是热固性材料,在热活化催化剂的作用下,在其分子内可形成更强的化学键。当暴露于过高的温度下时,硅橡胶将会碳化或者降解为非常细的粉末。
这种根本性的差别,对于决定把电缆产品应用于特高温环境还是火焰环境是十分重要的。塑料类绝缘层会在安装管道内和电缆桥架上熔融,并滴落在下方的结构和设备上,需要花费昂贵的清理费用或更换。而硅橡胶材料则相反,它高温或火焰环境中只是碳化成粉末,清除和更换都很容易。另外,铁氟龙是一种比硅橡胶硬的材料,极限抗拉强是硅橡胶的2倍。
铜杆是电缆行业的主要原料,生产的方式主要有两种——连铸连轧法和上引连铸法。由于生产铜杆的两者的工艺不同,所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。上引生产的铜杆,工艺得当氧含量在10ppm以下,叫无氧铜杆;
低氧铜杆
工艺缺点:
电解铜边加入边熔化,熔化铜水没有条件进行充分还原,整个熔化过程及出铜水过程,不能隔氧,所以含氧量非常高。熔铜燃料一般都为气体,气体燃烧过程中,会直接影响铜液化学成分理处,影响较大有硫和氢等。
工艺优点:
(1)产量高,一般小型机组每小时产量可达10~14吨。
(2)铜杆卸线采用梅花式,便于拉线机放线。
(3)收线重量大,一般每盘可达4吨。
低氧铜杆牌号及特性:
低氧铜杆牌号有三种,T1、T2、T3,低氧铜杆都为热轧,所以为软杆,代号为R。
(1)T1:用高纯电解铜为原料(含铜量大于99.9975%)生产低氧铜杆。
(2)T2:用1#电解铜为原料(含铜量大于99.95%)生产低氧铜杆。
(3)T3:用2#电解铜为原料(含铜量大于99.90%)生产低氧铜杆。因高纯电解铜和2#电解铜市场上很少,一般都用1#电解铜为原料,所以一般低氧铜杆牌号为:T2R。
无氧铜杆
无氧铜杆是不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧的含量不大于0.02%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%。
一般用电解铜生产,电阻率低于低氧铜杆,因此在生产对电阻要求比较苛刻的产品中,无氧铜杆比较经济;制造无氧铜杆要求质量较高的原材料;
根据含氧量和杂质含量,无氧铜杆又分为TU1和TU2铜杆。TU1无氧铜杆纯度达到99.99%,氧含量不大于0.001%;TU2无氧铜纯度达到99.95%,氧含量不大于0.002%。
两者差别
低氧铜杆和无氧铜杆由于制造方法的不同,致使存在差别,具有各自的特点。
一、关于氧的吸入和脱去以及它的存在状态
低氧铜杆的含氧量一般在200(175)—400(450)ppm,因此氧的进入是在铜的液态下吸入的,而上引法无氧铜杆则相反,氧在液态铜下保持相当时间后,被还原而脱去,通常这种杆的含氧量都在10—50ppm以下,低可达1-2ppm。无氧铜中的氧很低,所以这种铜的组织是均匀的单相组织对韧性有利。
二、杂物量和存在的热轧缺陷的差别
无氧铜杆的可拉性在所有线径里与低氧铜杆相比都是的,除上述组织原因外,无氧铜杆夹杂少,含氧量稳定,无热轧可能产生的缺陷,对氧监控不严,含氧量不稳定将直接影响杆的性能。如果杆的表面氧化物能在后工序的连续清洗中得以弥补外,但比较麻烦的是有相当多的氧化物存在于“皮下”,对拉线断线影响更直接。
三、低氧铜杆和无氧铜杆的韧性有差别
两者都可以拉到0.015mm,但在低温超导线中的低温级无氧铜,其细丝间的间距只有0.001mm。
四、低氧铜杆的制线工艺与无氧铜杆的有所不同
低氧铜杆的制线工艺不能照搬到无氧铜杆的制线工艺上来,至少两者的退火工艺是不同的。因为线的柔软性深受材料成份和制杆,制线和退火工艺的影响,不能简单地说低氧铜或无氧铜谁软谁硬。
问:上海骏洲再生资源回收有限公司主营回收项目范围
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