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諸暨裕達管道科技有限公司是專業從事PE、HDPE、PPR等熱塑性塑料管道施工機具的生產廠家,憑借著的技術,實用的功能而廣受用戶歡迎。 公司專業生產供應全自動電熔焊機,熱熔對接焊機(全自動、液壓半自動、手動),大口徑PP-R管熱熔承插焊機,塑料管材熔接器等各種塑膠管道焊接、輔助工具和設備,產品遠銷全國30多個省市自治區、并且出口到中東、東歐、東南亞、中亞等。
近開發的新型和創新設計的聚光光伏模塊外殼,采用杜邦(DuPont)RynitePET材料。之所以選擇該材料是由于其異常低的變形率,較高的硬度和良好的電氣絕緣性能,以這種材質制造的外殼可以有效的聚集光線,并促進太陽能的轉換。聚光光伏電池(或CPV)利用反射鏡或透鏡原理“聚集”或集中光線,從一個比較寬的收集區域轉移到半導體光電材料上的小面積上(約1平方厘米),該材料基于元素周期表上第三和第五族元素。這些系統具有超過36%的非常高的電池轉換效率。
全自動熱熔對接焊機的特點
①對全過程的時間、溫度、壓力進行全自動、不間斷地控制。
②對每一連接、部件和操作人員的識別。
③焊接參數用條碼輸入,或根據輸入的管徑和壁厚由系統自動設定(包括加壓壓力自動設定)。
④根據環境溫度自動補償加熱時間。
⑤能保存焊接參數及操作者代碼,可隨時查閱,隨時在通用打印機上打印輸出,入檔備查。
全自動熱熔對接焊接具有的功能。
①可以實現一致、可靠、可重復的操作。
②系統應控制監視并記錄焊接過程各階段的主要參數,以判斷每一焊口的狀況。
③焊機有數據檢索存儲裝置和數據下載接口,存儲容量至少為200個焊口的參數。焊口的參數包括焊機型號、焊機編號、環境溫度、焊接日期、焊接時間、焊工代號、工程編號、焊口編 號、焊接的管道元件類型(原材料級別、公稱外徑、公稱壁厚或SDR值)、拖動壓力(峰值拖動壓力和 動態拖動壓力)、加熱板溫度、成邊壓力、吸熱時間、切換時間、焊接壓力、冷卻時間等。
④銑削管道元件端面后,能夠自動檢查管道元件是否夾持牢固。
⑤自動測量拖動壓力(峰值拖動壓力和動態拖動壓力)以及自動補償拖動壓力。
⑥自動監測加熱板溫度,如果加熱板溫度沒有在設定的工作溫度范圍內,焊機應無法進行焊接。
⑦加熱板插入待焊管道元件之后的所有階段(加壓、成邊、降低壓力、吸熱、切換、加壓、保壓、冷卻)自動進行。
⑧微處理器采用閉環控制系統,在焊接過程中突然出現不符合焊接的參數時,焊機能夠自動中斷焊接并報警。
熱熔對接焊的工藝參數較多,動作過程也比較復雜,因此焊接質量的好壞受人為因素的影響也較大。利用計算機控制焊接的工藝參數和工藝過程,可有效避免人為因素的影響保證焊接接口的質量。
對于KH55,質量分數為25%時涂層電阻達到值43Ω;而KH57質量分數為2.%時,電阻為54Ω。因此較合適的偶聯劑是KH55,質量分數為2.5%。在沒有加入偶聯劑的情況下,33nm的特導電炭黑很難與樹脂緊密結合,成膜性不好,如所示為涂層的成膜情況,其中(a)則是無偶聯劑體系的SEM電鏡照片。由圖可見,炭黑微粒分散不均勻,尤其炭黑與樹脂未見良好的界面過渡層;當復合體系加入質量分數為2.5%的KH55時,見(b),此時炭黑微粒的分散性很好,偶聯劑明顯改善了炭黑與醇酸樹脂的相容性和化學反應性,賦予炭黑與基體良好的界面粘接性,而且偶聯厚度合適,此時涂層的電阻。同處理方法對導電性的影響根據偶聯劑的結構特點、耐水性、實際使用的對象和場合,采用有效的使用方法,才能充分實現偶聯劑的效果。偶聯劑的一般使用方法有兩種:預處理法和直接加入法。實驗中還在此基礎上考慮了后處理法和綜合處理法,在偶聯劑對樹脂和填料的作用機理上進行了考察。對于KH55采用不同方法進行處理所得的實驗結果見表1所示。表1結果表明,預處理法得到的涂層電阻,后處理法次之,直接加入法得到的涂層電阻較低,而綜合處理法。
SDR17.6管材熱熔對接焊接參數表
管徑 (dn) mm |
管材 壁厚 (e) mm |
P2 (Mpa) |
壓力=P1 凸起高度 H(mm) |
壓力≈ P拖 吸熱時間t2(sec |
切換 時間 t3:sec |
增壓時間t4sec |
壓力=P1 冷卻時間t5 min |
110 |
6.3 |
305/S2 |
1.0 |
63 |
≤5 |
<6 |
9 |
125 |
7.1 |
394/S2 |
1.5 |
71 |
≤6 |
<6 |
10 |
140 |
8.0 |
495/S2 |
1.5 |
80 |
≤6 |
<6 |
11 |
160 |
9.1 |
646/S2 |
1.5 |
91 |
≤6 |
<7 |
13 |
180 |
10.2 |
818/S2 |
1.5 |
102 |
≤6 |
<7 |
14 |
200 |
11.4 |
1010/S2 |
1.5 |
114 |
≤6 |
<8 |
15 |
225 |
12.8 |
1278/S2 |
2.0 |
128 |
≤8 |
<8 |
17 |
250 |
14.2 |
1578/S2 |
2.0 |
142 |
≤8 |
<9 |
19 |
280 |
15.9 |
1979/S2 |
2.0 |
159 |
≤8 |
<10 |
20 |
315 |
17.9 |
2505/S2 |
2.0 |
179 |
≤8 |
<11 |
23 |
355 |
20.2 |
3181/S2 |
2.5 |
202 |
≤10 |
<12 |
25 |
400 |
22.7 |
4039/S2 |
2.5 |
227 |
≤10 |
<13 |
28 |