Yanğına Davamlı Kabel Prosesinin Təhlili: Mika Lent Materiallarının Əsas Nəzarəti və Struktur Dizayn

Texnologiya Nəşri

Yanğına Davamlı Kabel Prosesinin Təhlili: Mika Lent Materiallarının Əsas Nəzarəti və Struktur Dizayn

Tikinti mühəndisliyində, enerji sistemlərində və dəmir yolu nəqliyyatında yanğına davamlı kabellərin geniş tətbiqi ilə naqil və kabel sənayesi yanğına davamlılıq göstəricilərinə və materialın dayanıqlığına daha yüksək tələblər qoymağa davam edir. Praktik tətbiqlərdə istehsalçılar arasında slyuda lentinin seçimi və proses nəzarətindəki fərqlər yanğına davamlı kabel keyfiyyətinin uyğunsuzluğunun əsas səbəbidir.

Yanğına davamlı kabellərin hazırlanması zamanı sənaye adətən "nümunə sınağı - yanğına davamlılıq sınağı - kütləvi istehsal" prosesindən istifadə edir. Lakin təcrübə göstərir ki, potensial riskləri aradan qaldırmaq üçün yalnız tək bir yanğına davamlılıq sınağına etibar etmək kifayət deyil. Məhsulun tutarlılığı üç əsas aspektdən sistematik şəkildə təkmilləşdirilməlidir: slyuda lent materialları, keçirici strukturu və sarğı prosesi.

1. Mika Lent Materialları: Yanğına Davamlı Kabellər üçün Ən Kritik Kabel Materialları

Yanğına davamlı kabel konstruksiyalarında istifadə olunan yanğına davamlı kabel materialları arasında, alov təsiri altında dövrənin bütövlüyünü təmin edən əsas material slyuda lentidir. Yanğına davamlı kabellərdə istifadə olunan ümumi slyuda lent növlərinə aşağıdakılar daxildir:Sintetik mika lenti, Phlogopite mica lent,Muskovit slyuda lenti

Yüksək temperatur müqavimətinin, mexaniki möhkəmliyin və uzunmüddətli stabilliyin hərtərəfli qiymətləndirilməsinə əsasən, sintetik slyuda lenti yanğına davamlı kabellərdə ən yaxşı ümumi performansı təklif edir və 1100°C-yə qədər temperatur müqavimətinə malikdir. Floqopit slyuda lenti ikinci yerdədir, muskovit slyuda lenti isə nisbətən daha zəif uzunmüddətli yanğına davamlılıq stabilliyi göstərir.

Buna görə də, kiçik ölçülü yanğına davamlı kabellər, yanğına davamlı elektrik kabelləri və daha yüksək yanğına davamlılıq tələblərinə malik idarəetmə kabelləri üçün əsas yanğına davamlı izolyasiya materialı kimi sintetik slyuda lentinə üstünlük verilir.

Mika Lentinin Seçimi və İdarə Edilməsi üçün Əsas Məqamlar

Qatlanmış slyuda lent strukturları tövsiyə edilmir, çünki bükülmə və ekstruziya zamanı delaminasiya baş verə bilər

Həm sintetik slyuda lenti, həm də flogopit slyuda lenti higroskopikdir; nəm udma yanğına davamlılıq göstəricilərinə mənfi təsir göstərəcək

Mika lenti 20-25°C temperaturda, nisbi rütubət isə 50%-dən aşağı olmamalıdır.

2. Mika Lentinin Bükülmə Prosesi: Material Performansının Gerçəkləşməsinin Açarları

Yanğına davamlı kabel istehsalında, slyuda lentinin sarılması prosesi sintetik slyuda lentinin və flogopit slyuda lentinin davamlı və sabit yanğına davamlı təbəqə yarada biləcəyini birbaşa müəyyən edir.

Əsas proses nəzarət nöqtələrinə aşağıdakılar daxildir:

Yüksək gərginlikli idarəetmə dəqiqliyi və sabit işləmə qabiliyyətinə malik sarğı avadanlıqlarından istifadə edin

Vahid üst-üstə düşməsini təmin etmək üçün sarğı bucağını 30°–40° arasında idarə edin

Mika lenti ilə təmasda olan bütün istiqamətləndirici diyircəklər və komponentlər hamar, əyilmədən səthlərə malik olmalıdır

Mikro çatların və ya sintetik slyuda lentinin boş bükülməsinin qarşısını almaq üçün sarğı gərginliyi sabit olmalıdır.

Çəkmə çarxları slyuda lent təbəqəsində gərginliyin vahid paylanmasını təmin etməlidir

3. Keçirici Quruluş: Mika Lenti ilə Uyğunlaşdırılmış Yanğına Davamlı Kabel Dizaynı

① Dəyirmi Sıxılmış Keçirici

Yanğına davamlı kabel konstruksiyalarında, dairəvi sıxılmış keçiricilər, xüsusən də sintetik slyuda lenti və flogopit slyuda lenti ilə ən yaxşı uyğunluğu təmin edir. Sarğıdan sonra vahid gərginlik paylanması bu konstruksiyanı yanğına davamlı kabellər üçün tövsiyə olunan keçirici dizaynına çevirir.

2 Bölmə şəklində elastik keçiricilərin riskləri

Dəstələnmiş elastik keçiricilərin səthləri qeyri-bərabərdir və bu da sarğı zamanı slyuda lentinə asanlıqla zərər verə bilər. Onlar həmçinin ekstruziya və istismar zamanı deformasiyaya meyllidirlər və slyuda lentinin bütövlüyünü pozurlar. Buna görə də, dəstələnmiş elastik keçiricilər yanğına davamlı kabellər üçün uyğun deyil.

③ Sektor Formalı Keçiricilərdə Material Sərfiyyatı Problemləri

Eyni en kəsik sahəsi üçün sektor formalı keçiricilərin perimetri dairəvi keçiricilərdən təxminən 15%–20% böyükdür və bu da sintetik slyuda lenti və ya flogopit slyuda lenti istifadə olunmasından asılı olmayaraq slyuda lentinin istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Həm yanğına davamlılıq göstəriciləri, həm də material səmərəliliyi baxımından dairəvi keçiricilər üstün seçimdir.

4. Nəticə: Yanğına Davamlı Kabellər üçün Mika Lent Materiallarının Sistematik Optimallaşdırılması

Məftil və kabel sənayesində sabit yanğına davamlılıq test nəticələrinə və uzunmüddətli etibarlı istismara nail olmaq üçün slyuda lent materialının seçilməsini, slyuda lentinin sarılması proseslərini və keçirici strukturunun dizaynını sistematik şəkildə optimallaşdırmaq tələb olunur.

Praktik təcrübə göstərir ki, yüksək keyfiyyətli sintetik slyuda lenti və ya flogopit slyuda lenti və sabit sarğı prosesinin idarə edilməsi ilə birlikdə dairəvi sıxılmış keçiricilərin istifadəsi yanğına davamlılıq testindən 99,5%-dən çox keçmə nisbətinə nail olmaq üçün effektiv texniki yanaşmadır.

BİR DÜNYA haqqında

ONE WORLD, tel və kabel sənayesi üçün slyuda lentinin, sintetik slyuda lentinin və flogopit slyuda lentinin tədqiqi və tətbiqi üzrə ixtisaslaşmışdır. Yanğına davamlılıq mexanizmlərinin və proses uyğunluğunun dərin anlayışına əsaslanaraq, istehsalçılara sabit və etibarlı yanğına davamlı kabel performansına nail olmağa kömək etmək üçün slyuda lentinin seçilməsindən tutmuş sarğı prosesinin optimallaşdırılmasına qədər sistematik texniki dəstək təqdim edirik.


Yazı vaxtı: 29 Yanvar 2026