導體線芯中銅絲可以采用鍍錫電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。 ZC-GGR、ZA-AGRP、ZA-KGGP、ZA-YGCP、ZA-YGGP、ZA-JGGP、ZA-KFGP、ZA-JFGP、ZA-YFGP、ZA-FGRP、ZA-GGRP、于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,ZR-KFGP2/22、ZR-JGGP2/22、ZR-YFGP2/22/R-DJFPGP22、ZR-DJFP2GP2/22、JFPGP22、JFP2GP2/22、DJFPGPR22、DJGGPR22、DJFGPR22、DJGPGR22、DJFPGR22、DJGPGRP22、JFGRP22、ZR-YJGP屏蔽硅橡膠電纜型號DJGPVFP、DJGPVFR、DJGPVFPRZ、DJGVFP、KGVF、KGVFR、KGVFP、ZR-JGGP、ZR-KFGP、ZR-JFGP、ZR-KGGP2、ZR-YGCP2、我們采用多股細絞和精絞成束細一級無氧銅絲作導體,符合DIN VDE 0295 等級6,絕緣選用PVC T12符合DIN VDE 0281之第1部分,PVC護套 TM2符合DIN VDE 0281之第1部分,并做特殊的結構設計、機械及電氣電氣性能計算和使用場合模擬試驗。額定電壓: U0/U ≤ 0.75mm2 300/500 V
≥ 1.0 mm2 450/750 V
測試電壓 U :3000V 符合DIN VDE 0281 第2部分
持續(xù)運動時的zui小彎曲半徑: 7.5 × 電纜外徑
溫度范圍: 移動安裝:-5℃~ +70℃ ZR-YJGP屏蔽硅橡膠電纜型號 固定安裝:-30℃~ +70℃
應變速率較高時(>1s<'-1>)動態(tài)再結晶晶粒呈項鏈狀沿原始β晶界分布沿晶界析出的Ti<,5>Si<,3>顆粒是再結晶晶粒的核心應變速率較低時(<0.1s<'-1>)發(fā)生了鋸齒狀的連續(xù)再結晶亞晶形核是其形核的主要機制。 研究了Ti40合金的開裂機理。發(fā)現(xiàn)低溫、高應變速率下變形以45°剪切開裂為主溫度較高時以平行于壓縮軸方向的縱裂和豆腐渣式開裂為主。V<,2>O<,5>揮發(fā)導致接近表面的晶界產(chǎn)生空洞是合金熱變形開裂的誘因。 揭示了Ti40阻燃合金熱變形開裂的臨界變形量與變形溫度和應變速率的關系。結果表明變形溫度越高應變速率越低材料的臨界變形量越大。發(fā)現(xiàn)變形溫度和應變速率的綜合作用可用單變量Zener-Hollomon因子來表示且開裂的臨界變形量與lnZ呈線性關系從而大大減少試驗次數(shù)。 基于DEFORM3D有限元平臺建立了Ti40合金等溫熱壓縮過程的有限元分析模型并對6種典型的室溫韌性開裂準則進行了分析比較。發(fā)現(xiàn)基于空洞長大聚合的Oyane模型可適用于Ti40阻燃合金高溫變形。阻燃劑進行了研究。
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