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


Zkušební tah vodičů

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je tahový zkušební test vodičů

Tento test se provádí pouze pro potvrzení tahové pevnosti hliníkových drátů používaných jako vodiče v elektrických kabelech. Tento test se významně provádí na materiálu vodiče, aby byla posouzena pevnost tohoto materiálu. Vodič v kabelu je často vystaven tahu z jednoho konce při položení, instalaci a výrobě, proto by měl být dostatečně silný, aby snesl tahovou sílu. Je tedy nezbytné zajistit, že materiál vodiče má dostatečnou tahovou pevnost.

Přístroje potřebné pro tahový zkušební test

  1. Tahový zkoušecí stroj: Automatický stroj s dvěma koncovými svorkami vhodně navrženými pro držení vodiče s dostatečnou pevností, aby vodič nemohl během testu klouzat. Stroj by měl mít dostatečnou kapacitu k aplikaci požadovaného napětí během testu.

  2. Plochohlavý mikrometr schopný přesného měření i s odchylkou 0,01 mm. Slouží k měření průměru vzorku vodiče.

  3. Vhodná měřidlo s nejmenší škálovou dílkou 1 mm pro měření délky vzorku vodiče.

  4. Váha s citlivostí 0,01 g pro měření hmotnosti vzorku.

tahový zkoušecí stroj

Metoda tahového zkušebního testu vodičů

Nejdříve se vezme vzorek vodiče s délkou o něco delší než kalibrační délka (kalibrační délka je délka vzorku, na kterém se provádí test). Je třeba si dávat pozor, aby minimální délka celého vzorku byla taková, aby měl po kalibrační délce navíc délku na obou koncích pro držení stejnými svorkami tahového zkoušecího stroje. Pro tahový test není potřeba žádné předpodmínění vzorku.

Postup tahového zkušebního testu vodičů

Před provedením testu se měří průměr vzorku plochohlavým mikrometrem a zaznamenává se. U tvarového tuhého vodiče se hmotnost a délka vzorku určují váhou a měřidlem. Nyní se vzorek testu pevně upraví a zapojí mezi kleště stroje pomocí svorek. Na vzorek se aplikuje zatížení, které se postupně a rovnoměrně zvyšuje. Rychlost oddělování klešťů stroje nesmí přesáhnout 100 mm za minutu. Když se vzorek tahového testu prolomí, zaznamená se z lometu tahového zkoušecího stroje ta zlomová zátěž a pak se vypočítá tahová pevnost.

Tabulace pozorování tahového zkušebního testu vodičů

Průměr kruhového drátu v mm

Tvarový tuhý vodič

Plošná plocha v mm²

Zlomová zátěž v N


Hmotnost v g

Délka v mm



Výpočet



Zpráva

Číslo vzorku

Kvalita hliníkového vodiče

Tahová pevnost, N/mm²



Zjištěno

Specifikováno


Závěr: Vzorek splňuje/nesplňuje požadavky specifikace.

Prohlášení: Respektujte původ, dobaře psané články stojí za sdílení, pokud dojde k porušení autorských práv, prosím, kontaktujte nás pro jejich odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Proč použít pevný transformátor?
Proč použít pevný transformátor?
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako Elektronický převodník elektrické energie (EPT), je statické elektrické zařízení, které kombinuje technologii převodu elektrické energie pomocí elektroniky s vysokofrekvenčním převodem energie na základě principu elektromagnetické indukce, což umožňuje převod elektrické energie mezi různými sadami vlastností elektrické energie.V porovnání s tradičními transformátory nabízí EPT mnoho výhod, jeho nejvýraznější vlastností je flexibilní řízení primá
Echo
10/27/2025
Jaké jsou oblasti použití pevných transformátorů? Úplný průvodce
Jaké jsou oblasti použití pevných transformátorů? Úplný průvodce
Pevné transformátory (SST) nabízejí vysokou efektivitu, spolehlivost a flexibilitu, což z nich dělá vhodné řešení pro širokou škálu aplikací: Elektrické systémy: Při modernizaci a náhradě tradičních transformátorů ukazují pevné transformátory významný vývojový potenciál a tržní perspektivy. SST umožňují efektivní a stabilní převod energie spolu s inteligentním řízením a správou, což pomáhá zlepšit spolehlivost, adaptabilitu a inteligenci elektrických systémů. Nabíjecí stanice pro elektrická vozi
Echo
10/27/2025
Pomalá výbušná pojistka: Příčiny detekce a prevence
Pomalá výbušná pojistka: Příčiny detekce a prevence
I. Struktura pojistky a analýza příčinPomalé spálení pojistky:Podle konstrukčního principu pojistek se při průchodu velkého zkratového proudu skrz pojistný element, díky kovovému efektu (určité taveniny se stávají tavitelnými za specifických podmínek slitiny), pojistka nejprve roztopí na místě svařené cínové kuličky. Vzniklá elektrická oblouková vlna pak rychle vypaří celý pojistný element. Vzniklý oblouk je rychle uhašen kvarcovým pískem.Nicméně, v důsledku tvrdých provozních podmínek může poji
Edwiin
10/24/2025
Proč přepážky praskají: Přetížení krátké spojení a přechodové jevy
Proč přepážky praskají: Přetížení krátké spojení a přechodové jevy
Běžné příčiny prohození pojistkyMezi běžné důvody prohození pojistky patří kolísání napětí, krátké spojení, bleskové údery během bouří a přetížení proudu. Tyto podmínky mohou snadno způsobit tavení pojistkového elementu.Pojistka je elektrické zařízení, které přeruší obvod tím, že tavením svého tavitelného elementu vznikne teplo, pokud proud překročí určitou hodnotu. Pojistka funguje na principu, že po trvání přetoku proudu po určité dobu teplo vyzařované proudem tavení způsobí, že se element roz
Echo
10/24/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu