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在有分歧电缆一侧,对包管进行加热后,再着重对分歧夹进行加热,加热到使双壁热缩套管内热熔胶及分歧夹上的热熔胶一起溢出为止(两者热熔胶颜色不同)。
后在双壁热缩套管的锁口夹上再加热约10秒钟,并用锤子轻轻拍平,使其交接面粘接吻合,无缝隙或脱离的情况。待整个双壁热缩套管表面加热后,圆整无,指示色完全变黑,两端有热熔胶流出,即可认为热缩完成。
其他材料一般来讲是更多是我们通常缩认识的物体热胀冷缩的一种特例情况而已,这些材料是不能替代高分子热缩材料的,因为这些的热缩变化和温度关系是连续曲线,而高分子材料是一个较大温度区间是直线过程。这些材料从材质上也不能替代高分子热缩材料,因为金属材料的高硬度、陶瓷等无极材料的脆性等无法满足现在对热缩材料使用的加工要求。更重要的是高分子热缩材料的收缩行为是可控的,由于高分子材料柔软的特性,可以在收缩遇到阻力时自然停止收缩,只要材料配方和工艺得当,或者加上内涂覆热熔胶等对一般形状的物体可以很好收缩覆盖。应用层面非常广,而其他材料一般难以控制收缩。
热熔胶具有再粘性,热缩管胶液涂抹在被粘物上冷却固化后的胶层,还可以再加热熔融,重新变为胶粘体再与被粘物粘接,具有一定的再粘性;热熔胶具有强韧性的特点,热熔胶固化快、公害低、粘着力强,胶层既有一定柔性、硬度、又有一定的韧性。所以热熔胶不能长时间放置,以免因为内层胶粘结不能使用。如果要长时间放置也要放置在常温,通风的环境,这样增加它的存放期限。
双壁热缩管应是辐射交联聚烯烃板材或者热熔胶双层部分,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气效果稍微好,内层热熔胶也许可以缓冲机械应变或者理由性的。侧重效果应是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等等,极大范围的运用于每样线束、电线电缆或者金属管棒等等的理由绝缘、防水防腐等等领域。应该可以双壁热缩管加热采用步骤中需求用到的板材事先安排好采用器械刀截下一段需求加热收缩的双壁管,采用热风*经常加热加工。
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