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


Feszültségi Próba Vezetőkre

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Milyen a húzóerő-próba vezetékeknél?

Ez a próba csak arra szolgál, hogy megerősítse az elektromos huzalokban használt alumínium drótok húzóerőjét. A húzóerő-próba jelentős mértékben a vezeték anyagán végzik, hogy megítélje ezen anyag erősségét. A kábelevezető gyakran húzódik egyik vége felől a telepítés, beépítés és gyártás során, ezért elég erősnek kell lennie, hogy tűrje a húzóerőt is. Ezért szükséges biztosítani, hogy a vezeték anyaga elegendő húzóerővel rendelkezik.

A húzóerő-próba eszközei

  1. Húzóerő-próba gép: Egy automatikus gép, amely két végfogót tartalmaz, amelyek megfelelően tervezve vannak a vezeték erős fogása érdekében, hogy a vezeték semmilyen módon ne csússzon le a próba során. A gépnek elegendő kapacitással kell rendelkeznie a szükséges feszültség alkalmazásához a próba során.

  2. Síkfelszíni mikrométer, amely akár 0,01 mm-es eltérést is pontosan mérheti. Ezt a vezeték minta átmérőjének mérésére használják.

  3. Megfelelő skála, amely legalább 1 mm-es lépésközön mérheti a vezeték minta hosszát.

  4. Mérleg, amely 0,01g pontossággal mérheti a minta tömegét.

húzóerő-próba gép

A vezetékek húzóerő-próbájának módja

Először egy olyan vezeték mintát veszünk, amelynek hossza kissé nagyobb, mint a mérőhossz (a mérőhossz a minta részének hossza, amelyen a próba végrehajtódik). Figyelemre méltó, hogy a minta teljes hosszának minimuma olyan hosszúnak kell lennie, hogy a mérőhosszán túl további hossz legyen a két végén, hogy a húzóerő-próba gép fogói megtarthassák. A minta előkészítése nélkül is lehetővé teszi a húzóerő-próbát.

A vezetékek húzóerő-próbájának eljárása

A próba elvégzése előtt a síkfelszíni mikrométerrel mérjük a minta átmérőjét, és feljegyezzük. Az alakzatú szilárd vezeték esetében a minta tömegét és hosszát a mérleg és a mérőskála segítségével határozzuk meg. Most a mintát a gép fogai között rögzítjük és behelyezzük. A terhelést a mintánál alkalmazzuk, és fokozatosan, egyenletesen növeljük. A gép fogainak szétválasztási sebessége nem haladhatja meg 100 mm per percet. Amikor a húzóerő-próba minta megszakad, a törésterhelést a húzóerő-próba gép rajzán rögzítjük, majd kiszámítjuk a feszültséget.

A vezetékek húzóerő-próbájának megfigyelések táblázata

Kör alakú drót átmérője mm-ben

Alakzatú szilárd vezeték

Keresztmetszeti terület mm²-ben

Törésterhelés N-ben


Tömeg g-ban

Hossz mm-ben



Számítás



Jelentés

Minta száma

Alumínium vezeték minősége

Húzóerő, N/mm²



Megfigyelt

Meghatározott


Következtetés: A minta megfelel/nem felel meg a specifikáció követelményeinek.

Nyilatkozat: Tiszteletben tartsuk az eredeti cikkeket, a jó cikkek megosztandók, ha sértés van, lépjünk kapcsolatba a törlés érdekében.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven Elektronikus Erőművek Transzformátora (EPT), egy statikus elektromos eszköz, amely kombinálja az erőművek elektronikus átalakítási technológiáját és a magasfrekvenciás energiaátalakítást az elektromágneses indukció elvén alapulva, lehetővé téve az elektromos energiát egy adott halmazból más jellemzőkhöz tartozó halmazba való átalakítását.A hagyományos transzformátorokhoz képest az EPT számos előnyt kínál, legfontosabb tulajdonsága pedig a primáris
Echo
10/27/2025
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
A szilárdtestes transzformátorok (SST) nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak, ami széles körű alkalmazásukat teszi lehetővé: Energiaszerkezetek: A hagyományos transzformátorok frissítésében és helyettesítésében a szilárdtestes transzformátorok jelentős fejlesztési potenciált és piaci kilátásokat mutatnak. Az SST-ek hatékony, stabil energiaátalakítást, intelligens irányítást és kezelést teszik lehetővé, amely segít az energiaszerkezetek megbízhatóságának, alkalmazkodó képe
Echo
10/27/2025
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
A kapcsolók kifutása gyakori okaA kapcsolók kifutásának gyakori oka a feszültség-ingadozás, a rövidzárt, az esők alatt bekövetkező villámlás és a túlterhelés. Ezek a feltételek könnyen elolvadhatják a kapcsoló elemét.A kapcsoló egy elektromos eszköz, amely a meghatározott értéken felülmúló áram által generált hő hatására elolvadó elemmel szakítja meg a körzetet. A működési elve, hogy a túlterhelés egy bizonyos idő után a hő elolvassza az elemet, ezzel a körzetet nyitva tartva. A kapcsolók széles
Echo
10/24/2025
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
1. Védtömb karbantartásaA szolgálatban álló védtömbök rendszeres ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza: A terhelési áram kompatibilisnek kell lennie a védtömb elemének megengedett árammal. A robbanási jelzésel látott védtömbök esetén ellenőrizze, hogy a jelző aktív-e. Ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozási pontokat és a védtömböt hősugárzásra; győződjön meg róla, hogy a csatlakozások szorosak és jól kapcsolódnak. Ellenőrizze a védtömb külső részeit repülések, s
James
10/24/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését