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ケーブル寸法の熱収縮。 電線の熱収縮 - 寸法、技術特性および用途

正しい選択  熱収縮チューブを使用するためには、装置複合体の一部としてのさらなる操作のための条件に依存する多数のパラメータを考慮する必要がある。 熱収縮の最も重要な技術的パラメータは、その直径である。 チューブの直径が正しく選択されていないと、熱収縮チューブのすべての可能性を十分に利用できないように、収縮中または動作中に破損する恐れがあります。 最も無害なケースでは、シュリンクチューブは単に収縮可能な製品に適合しません。 選択されたチューブは、装置の信頼性と耐久性を保証します。

熱収縮の直径を正しく選択するには、いくつかの簡単なルールに従う必要があります。

1.チューブが着座する製品(対象物)の最小直径は、フリー状態の完全収縮シュリンクチューブの最小内径より少なくとも10%大きくなければなりません。

コメント:これはそうする障害がひどくフィット製品、シュリンクを保持する弾性圧縮力を収縮チューブになるので、小さくなり、非常に重要であり、チューブは、製品の表面に非常に不安定な保留すること、さらには彼をオフにスライドすることができます。

最適な結果は、絶縁された物品の直径が着座チューブの直径より20〜40%大きい場合に達成される。 これらの値により、熱収縮チューブは、機械的および電気的強度、耐久性、およびそれに組み込まれた温度安定性の特性を完全に提供する。

単離した生成物の直径は、熱収縮チューブの最小内径より50〜70%が完全に自由な状態で装着されている場合、このような状況が許可され、製品は熱収縮チューブのこのタイプの最大設計温度に近い温度で操作されていないことを条件とします。 それ以外の場合、if 高温圧縮の弾性力がその引っ張り強さを超えるという事実により、熱収縮チューブの破損(+ 90〜+ 125℃)が起こり得る。 同様に、チューブの性能特性が著しく低下することがあります。

管破裂は、特に推奨超える収縮の温度で、収縮時に発生する可能性があり、このような大規模な製品にしかし収縮チューブは、最小の可能な加熱温度を、ゆっくりと行われるべきです。

2.チューブを着座させる予定の製品(物体)の最大直径は、チューブの内径より少なくとも10%小さくなければなりません 熱収縮チューブ  収縮する前に。

この規則は、収縮前の収縮していない収縮チューブを収縮前のオブジェクトに引っ張って、チューブ自体を損傷しないようにすることが主な理由です。 複雑な表面レリーフを持つ製品の場合、このパラメータは可能な限り20〜30%に調整する必要があります。

さらに、収縮前のチューブの内径はわずかに製品の直径を超えているだけであり、収縮時または高温でのその後の操作中に破損することがあります。 (第1規則の解説を参照)。

追加:ほとんどの熱収縮チューブには2倍の圧縮率があります。 これは通常、ほぼすべての製品の正しい縮小サイズを選択するのに十分です。 しかし、断熱された物体(部分)が直径の差が大きい複雑な表面レリーフを有する場合があり、チューブをピックアップすることができないので、すべての推奨事項が満たされる。

例えば、薄いケーブルとその上に固定された太いコネクタとの間の領域の信頼できる防水絶縁が必要である。 チューブはケーブルの表面をしっかりと締め付けません。または、太いコネクターの上にチューブを引っ張ることができません。

簡単な計算の例:

室温で作動する直径10mmの円形断面の通電バス上に絶縁性熱収縮チューブを着座させる必要がある。 20/10ミリ19 / 9.5ミリメートル、9分の18ミリメートル、16/8ミリ13 / 6.5ミリメートル12.06ミリメートル11 / 5.5:チューブは以下の直径(前/後収縮)を有します mm、10 / 5mmである。

温度制限がないため、10%のルールに従います。 パイプ10/5および20/10はすぐに破棄されます。 最初のケースでは、我々は、タイヤ内にチューブを引っ張ることができず、第二のケースでは、管後に直径が10mmよりも大きく、私たちの製品を圧縮することができません縮小します。

ルール1によれば、完全に自由流動するチューブの内径は、タイヤの直径より少なくとも10%小さくなければならない、すなわちE. 9mm以上。 この値は、20 / 10mmおよび19 / 9.5mmのチューブに対応していません。

規則2によれば、収縮前のチューブの内径は、タイヤの直径よりも10%以上大きくなければならない、すなわちE. 11mm以上であること。 したがって、残りのすべてのチューブ:18 / 9mm、16 / 8mm、13 / 6.5mm、12 / 6mm、11 / 5.5mmは、タイヤの断熱材として正式に適しています。

一つはライニング管の直径は、単離された生成物の直径よりも20~40%小さいときに最良の場合は、追加の推薦を考慮した場合、自由収縮後のチューブの最適な直径は6〜8ミリメートルの間であるべきです。

したがって、タイヤの断熱材としては、16 / 8mm、13 / 6.5mm、12 / 6mmのチューブが最適です。 また、直径の小さいチューブは原則として安価であるため、利用可能なもの、必要な色、入手可能性、経済的実現性に基づいて決定することを選択する必要があります。

熱収縮チューブ(略してTUT)は、前世紀の50年代に発明されました。 彼らはポリマーの分子構造の変化のためにそれを得た。

熱収縮性、収縮性、熱可塑性、または単純に熱切断と呼ばれます。 エッセンスは変わらない。なぜならこれらはすべて同じ商品だからだ。

その主な仕事は連絡先の隔離ですが、加えて、 追加の方法  そのようなデバイスのアプリケーション:

  •   地中の木材の腐食や腐敗を防ぐための送電線の木製または金属製支柱の収縮
  •   金属と水道管の腐食性環境からの隔離








熱収縮の使用は、形状記憶効果に基づく。 放射線被ばくで達成する。

例えば、ポリマーが強力な電子流に置かれると、分子レベルで、隣接する高分子が一緒に結合する。 この技術はクロスリンク技術と呼ばれています。

この操作後のポリマー自体はより弾性があり、加熱されると製品はその元の形状および初期寸法を得る。

理論的には、同じ管を無限に着座させることができる。 ウォームアップと吹き出し用のデバイスがあれば、再利用可能な製品に変わります。 そして数十年の元の状態でのその保管の条件。 特定の要件を条件として、製品のすべての特性および品質は、製造日に実質的に依存しません。

今日まで、熱収縮チューブは、世界中で莫大な商業的および技術的重要性を獲得してきた。 しかし、アプリケーションの主な分野は、エレクトロニクスと電気工学の分野です。

Termotrubkiは従来のcambricよりもはるかに効率的で、ブランドTV-40を持っています。 それらの技術的安定性に加えて、それらは耐薬品性も有する。 これにより、地下、井戸、ケーブルチャンネルなどの腐食性環境で、絶縁および接触を確実に保護することができます。

熱収縮のタイプ

ここでは、日常生活および産業(KVT社から)で広く使用されている熱収縮チューブの主要な種類、そのサイズおよび特性があります。

熱収縮チューブTUTng 2k1透明チューブKST 2k1カラーチューブTUT 2k1黄緑TUTng





黄緑色の熱収縮チューブTUTNG

厚みのある壁や高電圧の収縮ブランド:

厚い壁のTST 3k1抗 - 外傷性TST-A 3k1厚い壁の不燃性TT-C ng熱収縮テープТЛК-10タイヤ用チューブ10kW TTSh-10タイヤ用チューブ35kv TTSH-35


厚い壁のTST 3k1










特別設計の熱硬化性樹脂:

袖口を修復する強化袖口ケーブルバッグ熱収縮6k1カバー グルー層TTK中世のSTTK




特性と相違点

どのような熱収縮があり、どのようにお互いに違うのですか?

前と後の直径

熱収縮チューブは、加熱するとその直径が変化する。 したがって、収縮の前後には名前のサイズが常に存在する必要があります。

例えばチューブTUT NG 40/20

  •   内径40mm〜まで
  •   フルシュリンク直径20mm - AFTER

縮小係数

次の基準は収縮率である。 それは何ですか? これは、収縮プロセス後の直径に対する一次直径の比である。 すなわち、係数に応じて、管は数回減少する。 係数があります:

  •   2対1
  •   3対1
  •   4対1
  •   6対1

それが多いほど、製品を作るのが難しくなります。 したがって、彼らが時々持っている価格は異なる。 しかし、チューブ4〜1は、2〜1よりも汎用性が高いと考えられている。
  異なるセクションと異なる厚さの2本のワイヤを接続すると、大きなcoeffで熱収縮することなくできます。 あなたはすることはできません。

壁の厚さ

サーモチューブの壁厚は異なることがあります。 この基準によって、それらは以下のように分けられる。

  •   薄い壁の
  •   中壁
  •   厚肉


さらに、この熱電チューブは、TTKブランドのもち米です。 これは、内面にホットメルト接着剤の層が施されたものである。 加熱すると、接着剤は溶けてすべてのマイクロボイドを充填し、それによって完全なシールを提供する。


壁はほとんどすべての表面に張り付いています。 この場合余分な接着剤は縁に沿って突出するはずです。

シンプルなチューブの内壁をプリコートすることで、このホットグルーを交換しても機能しません。 それは製造時に適用されます。 また、接着剤収縮率は、2:1に対して従来の3×1または4×1の接着収縮率よりも大きい。また、 より大きなストレス、壁の厚さのために。

不燃性

非常に重要なのは、製品が作られる材料です。 所望の特性が予め設定されていることは、この材料の組成物の組成のおかげである。 例えば、難燃剤が組成物に添加される場合、管は自己消火性を獲得し、NG指数によって示される。

これはまったく燃えないという意味ではありません。 しかし、炎の外部源がなければ、すぐに消滅します。 これは、難燃剤を用いて火災現場に酸素が侵入することを防止することによって保証される。

室内にVVGGGケーブルを使用する場合は、接点NGと接続点をサーモスタットと一緒にブランドNGでシールする必要があります。

この場合、通常安価なオプションは使用できません。

カラー

熱収縮チューブは、透明なチューブを含む様々な色のチューブであり得る。 主にマーキングに使用されます。

古い規則を遵守すれば、ケーブルの端をマークするのに非常に便利です 色指定  段階。 静脈の終わりに個々の部分を植えることで十分です。

相A-B-C  G(黄色)-μ(緑色)-K(赤色)を購入してください。

しかし、新しいGOSTによれば、FA-FV-FSは、K(茶色)-CH(黒色)-S-(灰色)の色に対応する。 ここではすでに透明チューブを使用するか、オーダーの下で購入する必要があります。

マルチカラーのテープを使用したオリジナルの出力があり、その上に透明なサーマルチューブが適用されています。 したがって、フェーズは新しいルールによってマークされます。

色相指定が不要な場合は、黒色にしてください。 彼らは安く、断熱材の品質は同じです。

これは技術的プロセスの特質によるものです。 同じ色の各回の実行後、スクリューは古い材料から洗浄される。 そして、これは原価に影響します。

黄緑色の2色の製品もあります。 接地線用に設計されています。

インストール後に連絡先を見たり監視したりする場合は、この点で透明なチューブが役立ちます。 ちょっと注意してください。 透明は非可燃性製品ではなくなりました。 難燃剤の添加は常に変色を招くので、

したがって、自己消滅と透明性の特性はここでは適合しません。

碑文を入れて電線に印を付けるために、透明な管の下に数字や記号で透明な紙を挿入することが多い。 収縮後、優れた消えないマーキングが得られる。 したがって、ケーブルのブランド、その断面、それが与えるものなどを指定することができます。

この場合の真実は、バーナーではなく、ヘアドライヤーで透明な熱収縮を加熱する方が良いです。 そうしないと、誤って碑文そのものに損傷を与える可能性があります。

また、半導体を熱収縮させ、電界強度を平準化する。

しかし、すべて同じ、私たちは通常通常の電気絶縁を使用します。 それらは高い電気絶縁特性を有する材料を使用し、高い電気的強度を有する。 そして、この電気強度が高いほど、計算される電圧クラスは高くなります:最大1kv-10kv-35kv。

熱収縮チューブは過去1世紀に発明されたという事実にもかかわらず、それは依然として電気技術市場における革新的な製品である。 あなた自身のサーモチューブのセットを手に入れて注文してください。

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熱収縮チューブは、加熱された後に直径が縮むポリマー材料からなるチューブである。 接着剤アンダーレイは、チューブをワイヤまたはケーブルに固定する。 チューブは、接着剤下層なしで製造することもできる。 ワイヤーまたはケーブルと熱収縮チューブを組み合わせたプロセスを断熱材といいます。

シュリンクチューブの目的は何ですか?
熱収縮チューブは、外部の影響、断熱材およびパイプのマーキングから保護するために断熱材を置き換えるために使用されます。 熱収縮チューブは、保護する優れた方法です 電線  水、油、酸などの積極的な環境、および外部の負の環境要因の影響から保護するために、ケーブルを保護します。 熱収縮チューブは、従来の断熱方法の代替物であり、様々な用途に使用することができる。

なぜポリオレフィンチューブは熱収縮チューブの全範囲の最良の選択ですか?
ポリオレフィン収縮チューブは、ポリオレフィンが難燃性であり、良好な化学的、電気的および物理的特性を有するため、熱収縮の全選択の中で一般的な選択である。 一般に、ポリオレフィン熱収縮チューブは信頼できる製品であり、保証された品質の顧客の技術的要求に従って製造される。 熱収縮チューブは、様々な目的のために様々な設計で利用可能である。 ポリオレフィン収縮チューブは自動車用途に最適です。 しかし、特定の用途に応じて、他の熱収縮チューブの特性がお客様の要求により適切な場合があります。

熱収縮チューブで作業するのは難しいですか?
いいえ、ほとんどの場合、シュリンクチューブは操作と設置が非常に簡単です。
熱収縮チューブには、さまざまなサイズと色があります。 仕事のために、深刻な準備と高い責任、高価な設備の必要はありません。 指示に明記されている手袋と工具だけが必要です。

収縮チューブを使用する利点は何ですか?
シュリンクチューブは、さらに強度と耐熱性を提供するだけでなく、テープとは異なり、一定の時間や不適切な使用の後に外れることもありません。

選択時に考慮すべき重要なパラメータは何ですか?
ケーブルまたはそのノードの最大直径および動作に許容される温度は、収縮チューブを選択する際に考慮すべき重要なパラメータです。 TUTチューブの異なる製造者のパラメータは大きく異なるため、最終製品特性、収縮係数およびその他の要因だけでなく、熱収縮の製造に使用される原料の製造プロセス、架橋および特性を研究する必要がある。

ここでチューブの収縮係数はどうですか?
収縮率は、供給時の熱収縮径と加熱後の全収縮時の熱収縮径との比を示す。 定量的に、チューブが何回フィットするか。
2:1 - この場合、熱収縮チューブは加熱時の元のサイズの半分になります。
3:1または6:1 - 配送時の熱収縮チューブは、完全収縮状態のチューブよりも3倍から6倍大きい。
ちなみに、チューブの完全収縮のポイントはどこにでも規定されていますが、チューブをできるだけ太いサイズにするのではなく、最大30-60%のチューブを置く方が良いです。 この条件は、最良の収縮結果を与える。

どのように熱収縮チューブのための適切なサイズを選択するには?
選択 正しいサイズ  熱収縮チューブは、絶縁材の測定精度に依存します。 精密計器を使用して、絶縁しようとするケーブル直径、ケーブル直径、鋼管の最小値と最大値を測定します。 熱収縮チューブを選択してください。これは、ほとんどのチューブよりも20〜30% 大きな値  あなたの測定値。 この差は、絶縁表面上の自由張力にとって十分である。 また、熱収縮チューブには、収縮率が十分に高いことを確認してください。収縮率は、しっかりとしたクリンプを得るため、また、絶縁しようと考えている最小の直径にもなります。 最後に、熱収縮を購入するときは、加熱時の熱収縮チューブが直径だけでなく長さもあるため、長さを10〜20%長くする必要があります。 この品質は「縦収縮」と呼ばれ、直径に依存して縦収縮係数が増加する。


主催者

電気配線を確実に絶縁するために、いくつかのタイプの材料を使用することができます。 これらには、誘電体ポリマーをベースにした古典的な絶縁テープが含まれます。 しかし最近では、収縮チューブ/カップリングが非常に普及しています。 彼らは簡単にインストールして、良いパフォーマンスを持っています。

定義と仕様

外側には、プラスチックの絶縁層に似ています。 しかし、これで彼らの類似点は終わります。 熱収縮性カップリング(TF)は、導電体の接続領域において信頼性の高い保護層を形成するように設計されている。

TFを適用する原則はかなりシンプルです。トップにインストールされています 電源ケーブル  ライブコンダクターに参加する瞬間まで。 それらの接続の後、シースはジョイントの上に置かれる。 この場合、カップリングのエッジはケーブル絶縁部上になければなりません。 さらに、工業用ヘアドライヤーまたはガスバーナーの助けを借りて、TFの表面上の温度が上昇し、その結果、製品の直径が減少し、その表面が機会の接続場所でクリンプされる。

   この設置原理は、ポリオレフィンをベースとするポリマーである製造材料の使用により可能になった。 温度の影響下で、材料の比重が増加し、その結果、寸法が減少する。

熱結合の主な技術的特徴は次のとおりです。

ワイヤにマーキングするために、異なる色のカップリングを使用することができる。 多くのモデルは、内部の接着剤組成によって処理されます。 温度にさらされると、絶縁特性が改善され、ワイヤ表面上のカップリングをしっかりと固定するための追加の要素として役立ちます。

アプリケーションとインストールルールの利点

分離とは別に 電気ケーブル  熱収縮チューブは、下水管および水供給のために使用されます。 しかし、そのデザインは上記とは異なります。 多くの場合、それらはいくつかのコンポーネントで構成され、そのインストールは段階的に行われます。

設置技術を遵守して、TFは次のような断熱材を提供します。

  • 機械的強度。 比較的高い剛性のために、設置場所でのワイヤの破損は事実上排除される。
  • 水分の浸入に対する信頼性の高い保護。 これは、導体上の腐食の可能性を低減し、コンタクトの酸化速度を低下させるのにも寄与する。
  • 電気絶縁。

熱収縮チューブの取り付けは簡​​単です。 これを行うには、最初に接続ワイヤを準備する必要があります。 絶縁層から端部をはぎ取った後、配線の全長を測定し、TFを設定する必要がある。 の 撚り線  異なる厚さのチューブがある完全なセットを使用することが最善です。 各ケーブルの直径に応じて選択されます。 圧縮後、TFの直径は動機の断面よりも小さくなければならない。 例えば、厚さ2.5mmのコアの場合、少なくとも2のCUを有する直径3mmのカップリングが必要である。

各ケーブルコンポーネントは別々に分離する必要があります。 例で ステップバイステップの手順  3心線の絶縁の順序を見ることができます。


作業を実行した後、各セクションのケーブルへの結合の気密性と締め付けがチェックされます。

TFのコストは、そのタイプ、サイズ、構成に直接依存します。 異なる直径の製品で最初のセットの価格は600から1300ルーブルになります。 これはプロのヨーロッパ製作コストです。 ピースの販売はまれです。 平均1 mpで。 30(2.5mm)から90(35mm)のルーブルにかかります。

選択するときは、製品の幾何学的寸法、壁の厚さ、および カラーマーキング。 収縮率も考慮する。

2つの接点の良好な絶縁は、長期間の電気配線と高い安全性の保証です。 したがって、絶縁テープは、常に電気技師によって手元にある材料の1つである。 しかし、それは徐々に多くの技術的特性が最初のものよりも優れているチューブを収縮させる根拠を失っています。 そこで、ワイヤーの熱収縮(材料の寸法と取り付け方法)を見てみましょう。

まず、熱収縮チューブ(TUT)の主な特性は、高温の影響下でサイズが減少することである。 つまり、2本のワイヤの接触部に乗せて温度にさらされると、チューブはすぐにサイズが小さくなり、しっかりとフィットします 電気的接触。 どうすれば温度を上げることができますか? 最高のオプションは、この操作に使用される特殊なヘアドライヤーです。 それがない場合は、点灯したろうそく、ライター、マッチなどを使用できます。 つまり、火の炎がこれに適しています。 しかし、火災との接触が禁忌であり、チューブの過熱が何か良いものにつながることはないと考えてください。 材料は泡で覆われ、硬くなってすぐに亀裂が入ります。

技術仕様

現在、市場では、その特性によって互いに異なる多数の収縮を購入することができます。 彼らがどのような指標を示しているか:

  • 収縮率、つまりそのサイズを縮小する能力(2〜6倍)。
  • 耐熱性、耐油性、耐ガソリン性、耐薬品性、光安定性の異なる運転環境への耐性。
  • もち米層なしで、それなし。


さらに、シュリンクチューブの色と材質が異なることを追加することもできます。 色のデザインに関しては、メーカーがケーブルの静脈を着色するという観点からこの問題に取り組もうとしているため、ここではあまり色々なものはありません。 ところで、黄緑色接地のコアについては、チューブも製造される。

今、原材料については。 原則として、任意のポリマーがTUTを製造する技術に適している。 これはポリ塩化ビニル、フッ素樹脂、エラストマー、ポリオレフィンなどです。

主なパラメータ

さらに、熱収縮の主な指標は、収縮前後のサイズを示すチューブの直径である。 最初の寸法は、工場から販売ネットワークに入る製品の直径を示しています。 2番目のグラフは、加熱処理中に最初にどれだけ減少するかを示しています。 通常、これは製品の名称です。 収縮率 - しかし、唯一の初期直径を示したラベルの別の種類、そしてさらに別のインジケータがあります。 例えば:

  • これは、熱収縮が第1の変法 - 6/4または6mm / 4mmに従ってマークされる方法である。
  • したがって、2番目の変形 - 10/2:1でマークされます。つまり、収縮は2回発生します。 実際、これは10/5と同じです(最初のケースでは)。


アジアの生産者、特にロシアは、熱収縮管の直径をミリメートル単位で示している。 ヨーロッパとアメリカのインチ。 1インチは25.4ミリメートルなので、もう一方への変換は簡単です。 ところで、インチチューブミリ高価な、しかし、インチサイズがあることに注意してください - それは、常に製品は、米国やヨーロッパで製造されたことを言ったではありません。

注目してください! 収縮率が高いほど良い。 しかし、そのような製品も価格が高くなります。

ほとんどの場合、製造業者は4:1,3:1,2:1の係数を提供します。 すべての製品の直径に依存して、1:1または4:接着剤を収縮する標準の比ではない、それは2.8の範囲です。

フォーム

形状としては、商店やチューブ円形と楕円形とフラット(平坦)に見出すことができます。 なぜそのような格差? それはすべて、保管と輸送の利便性です。


  • 平らなものと楕円形のものは、薄い壁の収縮であるか、または大きな直径を有するものである。
  • ラウンド - 厚い壁のチューブで、接着剤層で熱収縮します。 場合によっては、製品は薄い壁で小径です。

取引ネットワークへの配送は、ベイやスライスで行われます。 ちなみに、フラットモデルはベイで提供されています。 直径に応じて、チューブは10〜100mmの長さでベイに配置されます。 切断では、収縮は長さ1メートル、長さ1.22メートル - 4フィートです。 しかし、接着剤層を有するチューブは、1.22メートルの標準的な長さを有している。これらのコイルは、骨折のため供給されません。 厚い壁のパイプでも同じことが言えます。ベイでは売られていません。

直径の決定方法

マーキングの欠如は、熱収縮チューブの直径の決定に問題を生じる。 しかし、このパラメータを決定することは問題ではありません。 これにはいくつかのオプションがあります。

  • 第1の選択肢は、定規上に平らな熱収縮を置き、それを端から端まで測定することである。
  • 2番目のオプションは、キャリパーを測定することです。

これらの2つの方法は、大きな直径を測定するのに最適です。 小さなチューブでは、測定を実行するだけでなく、数学的計算を行う必要があります。 したがって、最初に円周を測定する必要があります。これには、厳密に直径のチューブで囲まれた糸が必要です。 次に、円の長さの公式を覚えておいてください。


L =2πRまたはL =πdここで、Rは直径の半分に等しい半径(d)である。 記号「π」はアルキメデス数であり、およそ3.14に等しい。

つまり、この式で計算すると直径は簡単です。 これは数式になります:

d = L /πである。 あなたが糸で測定した円の長さ、それ以外はすべて知られています。

言うまでもなく、あらゆる種類の測定は、計算の場合でさえ、ある種の誤差を与える。 したがって、最終結果は標準に合わせてカスタマイズする必要があります。 たとえば、20.8 mmの場合、直径20 mmのチューブが最も適しています。

正しく使用する方法

製品からは、2本のワイヤーの開いた接続部分の長さよりわずかに長い部品を切断する必要があります。 カットは均等に行う方がよい。 切断した部分を継ぎ目の上に置き、加熱を行います。 このプロセスは、チューブの一方の端部から他方の端部まで、または中央から端部まで行うことができる。


接着モデル

一度にいくつかの機能を実行するために、接着層を備えた熱収縮チューブが発明されました。 そしてより具体的には、防水性と防食層の機能。 実際、これは内面に塗布された特別なホットメルトグルーでのみ通常の収縮である。

  • 第1に、接着剤組成物はすべての接合部およびボイドを気密に充填し、それにより外部の水分暴露から接合部を密封する。
  • 第二に、接着剤は関節全体に均等に分配され、凍結する。 それは解体することができない頑丈な構造であることが分かります。 したがって、このタイプの熱収縮は、電気ケーブルまたは電線の地下敷設に最も頻繁に用いられる。
  • 第3に、この管状材料は、気候条件の外部効果からの金属および木材製品の保護として使用することもできる。 例えば、地面に設置された木製のテーブルに置かれた大きな直径のチューブを使用します。 このような熱収縮は、防水材料として、高温ビチューメンまたは屋根材に取って代わるであろう。 確かに、チューブは数倍優れており、操作時間が長くなります。

結論関連

だから、要約しましょう。 その技術的特性の収縮が通常の絶縁テープを超えるという事実から始めましょう。 そして、それをインストールする方法は少し複雑ですが、これは 高品質 2本のワイヤーの接続の絶縁が焼けて崩れないという保証があります。 しかし、ワイヤのヒートシュリンクにとって最も重要なことは、寸法(正しく選択されたもの)です。 したがって、選択するときは、常に直径を参照してください。

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