• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hoe doen ingenieurs die moeheidbestendigheid van elektriese drade na?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Hoe Ingenieurs die Vermoeidheidsweerstand van Drade Toets

Die toetsing van die vermoeidheidsweerstand van drade is 'n kritieke stap om hul betroubaarheid en veiligheid tydens langtermyn gebruik te verseker. Drade word in praktiese toepassings blootgestel aan herhaalde buiging, strekking en trilling, so die evaluering van hul vermoeidheidsprestasie is noodsaaklik. Hieronder volg 'n paar metodes en tegnieke wat ingenieurs tipies gebruik om die vermoeidheidsweerstand van drade te toets.

1. Buigvermoeidheidstoets

Doel:

Om die duurzaamheid van drade onder herhaalde buigingsomstandighede te evalueer.

Toerusting:

  • Buigvermoeidheidstoetser: Kan verskillende buighoeke, frekwensies en siklusse instel.

  • Vergrendelinge: Gebruik om draadmonsters vas te stel om seker te maak dat hulle in die korrekte posisie en spanning gedurende die toets bly.

Toetsstappe:

  • Voorbereiding van Monsters: Kies verteenwoordigende draadmonsters en behandel hulle vooraf volgens standaardvereistes (bv. temperatuurvoorwaarde).

  • Installasie van Monsters: Stel die draadmonsters vas in die toetser se vergrendelinge om seker te maak dat hulle nie gelyk of skuif tydens die toets nie.

  • Stel Parameters In: Stel buighoeke, frekwensie en siklusgetalle in op grond van toepassingsbehoeftes. Byvoorbeeld, sekere standaarde mag vereis ±90-graadse buiging vir 100 000 siklusse.

  • Voer Toets Uit: Begin die toetser, neem data van elke buigsiklus op en moniteer die toestand van die draad.

  • Kontroleer Resultate: Na die toets, ondersoek die drade op tekens van breek, barste of ander skade. Voer indien nodig elektriese prestasietoetse uit om te bevestig dat die drade steeds regtig funksioneer.

2. Tensielvermoeidheidstoets

Doel:

Om die duurzaamheid van drade onder herhaalde tensiele en vrylatingstoestande te evalueer.

Toerusting:

  • Tensielvermoeidheidstoetser: Kan verskillende tensiele amplitudes, frekwensies en siklusse instel.

  • Sensore: Gebruik om veranderinge in tensiele krag te moniteer.

Toetsstappe:

  • Voorbereiding van Monsters: Kies geskikte draadmonsters en behandel hulle vooraf volgens standaardvereistes.

  • Installasie van Monsters: Stel die draadmonsters vas in die toetser se vergrendelinge om seker te maak dat daar 'n eenvormige spansverdeling tydens die toets is.

  • Stel Parameters In: Stel tensiele amplitude, frekwensie en siklusgetalle in op grond van toepassingsbehoeftes. Byvoorbeeld, sekere standaarde mag vereis tientalle duisende siklusse binne 'n spesifieke tensiele bereik.

  • Voer Toets Uit: Begin die toetser, neem data van elke tensiele siklus op en moniteer die toestand van die draad.

  • Kontroleer Resultate: Na die toets, ondersoek die drade op tekens van breek, vervorming of ander skade. Voer indien nodig elektriese prestasietoetse uit om te bevestig dat die drade steeds regtig funksioneer.

3. Trillingsvermoeidheidstoets

Doel:

Om die duurzaamheid van drade onder langtermyn trillingsomstandighede te evalueer.

Toerusting:

  • Trillingsbord: Kan trilling simuleer by verskillende frekwensies en amplitudes.

  • Versnelingsensore: Gebruik om die intensiteit en frekwensie van trilling te moniteer.

Toetsstappe:

  • Voorbereiding van Monsters: Kies geskikte draadmonsters en behandel hulle vooraf volgens standaardvereistes.

  • Installasie van Monsters: Stel die draadmonsters vas op die trillingsbord om seker te maak dat hulle trilling kan verdra sonder om te skuif.

  • Stel Parameters In: Stel trillingsfrekwensie, amplitude en duur in op grond van toepassingsbehoeftes. Byvoorbeeld, sekere standaarde mag vereis verskeie duisende ure van trilling by spesifieke frekwensies.

  • Voer Toets Uit: Begin die trillingsbord, neem trillingsdata op en moniteer die toestand van die draad.

  • Kontroleer Resultate: Na die toets, ondersoek die drade op tekens van breek, sleet of ander skade. Voer indien nodig elektriese prestasietoetse uit om te bevestig dat die drade steeds regtig funksioneer.

4. Temperatuur Siklus Vermoeidheidstoets

Doel:

Om die duurzaamheid van drade onder veranderende temperatuuromstandighede te evalueer.

Toerusting:

  • Temperatuursiklus Kamer: Kan verskillende temperatuurbereike en siklusgetalle instel.

  • Temperatuur en Vochtigheid Sensore: Gebruik om veranderinge in temperatuur en vochtigheid te moniteer.

Toetsstappe:

  • Voorbereiding van Monsters: Kies geskikte draadmonsters en behandel hulle vooraf volgens standaardvereistes.

  • Installasie van Monsters: Plaas die draadmonsters in die temperatuursiklus kamer om seker te maak dat daar eenvormige verhitting en afkoeling tydens die toets is.

  • Stel Parameters In: Stel temperatuurbereik, siklusgetalle en duur in op grond van toepassingsbehoeftes. Byvoorbeeld, sekere standaarde mag vereis duisende siklusse tussen -40°C en 85°C.

  • Voer Toets Uit: Begin die temperatuursiklus kamer, neem temperatuurveranderingdata op en moniteer die toestand van die draad.

  • Kontroleer Resultate: Na die toets, ondersoek die drade op tekens van ouderdom, brosheid of ander skade. Voer indien nodig elektriese prestasietoetse uit om te bevestig dat die drade steeds regtig funksioneer.

5. Omvattende Omgewingsvermoeidheidstoets

Doel:

Om meerdere stresfaktore wat gelyktydig in werklike gebruiksomgewings optree te simuleer en die algehele vermoeidheidsweerstand van drade te evalueer.

Toerusting:

  • Multi-Faktor Omgewings Toetskamer: Kan verskeie omgewingsfaktore soos temperatuur, vochtigheid en trilling gelyktydig simuleer.

  • Sensore en Moniteringstelsels: Gebruik om verskeie omgewingsparameters en die toestand van die drade in real-time te moniteer.

Toetsstappe:

  • Voorbereiding van Monsters: Kies geskikte draadmonsters en behandel hulle vooraf volgens standaardvereistes.

  • Installasie van Monsters: Plaas die draadmonsters in die multi-faktor omgewingstoetskamer om seker te maak dat hulle meerdere stresfaktore tydens die toets kan verdra.

  • Stel Parameters In: Stel parameters vir temperatuur, vochtigheid, trilling en hul kombinasies in op grond van toepassingsbehoeftes. Byvoorbeeld, sekere standaarde mag vereis trillingstoetsing onder hoë temperatuur en vochtigheid omstandighede.

  • Voer Toets Uit: Begin die toetskamer, neem toetsdata op en moniteer die toestand van die draad.

  • Kontroleer Resultate: Na die toets, ondersoek die drade op enige tekens van skade. Voer indien nodig elektriese prestasietoetse uit om te bevestig dat die drade steeds regtig funksioneer.

6. Elektriese Prestasietoets

Na die voltooiing van bovermelde meganiese vermoeidheidstoetse, is dit gewoonlik nodig om elektriese prestasietoetse uit te voer om seker te maak dat die elektriese eienskappe van die drade nie beïnvloed is nie. Algemene elektriese prestasietoetse sluit in:

  • Weerstand Meet: Kontroleer of die weerstand van die draad verander het.

  • Isolasiere Weerstandstoets: Verseker dat die isolasie laag van die draad nie as gevolg van vermoeidheid gefaal het nie.

  • Dielektriese Standvastigheidstoets: Verifieer die isolasieprestasie van die draad onder hoë spanningsomstandighede.

Gevolgtrekking

Deur middel van die bogenoemde metodes, kan ingenieurs die vermoeidheidsw

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei