企业商机
接地钢材基本参数
  • 品牌
  • 健坤
  • 型号
  • 可咨询
接地钢材企业商机

在雷电流的冲击下,柔性石墨复合接地材料的散流效率更高,材料利用率更高,更有利于雷电流向远端散流。与镀锌钢、柔性石墨复合接地材料相比,含碳纤维编织层的柔性石墨接地材料耐高温、耐低温效果更佳,在同样的试验条件下,电阻变化率更低,说明含碳纤维编织层的柔性石墨接地材料材料在温度变化下的稳定性更高。含碳纤维编织层的柔性石墨接地材料能够避免内部石墨复合接地材料因弯折和磨损而导致的石墨脱落,避免了内部增韧纤维的暴露,从而使得电阻率变化在弯折和磨损情况下都非常的小。四川健坤科技有限公司为您提供接地钢材相关产品。德阳接地钢材现货

德阳接地钢材现货,接地钢材

通过测量各材料在试验前后的电阻率变化来对比各材料在高温、低温、弯折、磨损条件下的稳定性高温条件下电阻率变化大小:镀锌钢>内部伺服不锈合金体的柔性石墨复合接地体>纯柔性石墨复合接地体>含碳纤维柔性石墨复合接地体。从数据上看,镀锌钢与纯柔性石墨复合接地材料在高温条件下的电阻率变化相差2%左右,而含碳纤编织层的柔性石墨复合接地材料在高温条件下的电阻率变化远小于其他三种材料。虽然碳纤维的成本较高,但是通过数据发现,尽在柔性石墨复合接地材料添加碳纤维编织层耐高温性能提高的非常明显。德阳接地钢材现货接地钢材质量标准满足GB-T13912-2002《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》。

德阳接地钢材现货,接地钢材

不同钢管的压扁试验结果,直径为25mm,壁厚为1.5mm和1.8mm的钢管开裂,其余均无裂纹。结果表明,增加壁厚和直径有助于改善钢管的抗压性能。这可能是由于钢管所受的拉应力之和大于金属的抗拉强度时,则试样上出现裂纹。薄壁管裂纹出现在受拉应力的水平母线上,厚壁管裂纹出现在受拉应力的垂直母线上。壁厚和直径都较小时,进行压扁试验,钢管受横向应力的作用较大,易发生横向变形,水平方向的拉应力大,因此,Ф25mm的钢管容易开裂。钢管压扁试验A点为压应力,其附近金属被压缩,a点为拉应力,其附近金属被拉伸,B点为拉应力,金属被拉伸,b点为压应力,金属被压缩。当B点或a点的拉应力之和大于金属的抗拉强度时,则试样上出现裂纹。薄壁管B-b方向的拉应力大,裂纹出现在B点母线上,容易开裂。

通过镀锌钢引下线试验,石墨复合防雷引下线试验以及含碳纤维石墨防雷引下线试验对比发现,含碳纤维石墨防雷引下线不仅能够起到防腐作用,而且使用寿命长,质量轻,运输简便,操作简易,环保,同时也避免了石墨复合接地材料表层长时间暴露在外容易脱落的问题。通过与其他材料的对比,可以发现利用含碳纤维石墨复合接地引下线能够带来的直接效益:相对于镀锌钢接地引下线,含碳纤维柔性石墨复合接地引下线与土壤下的接地线形成一体化,减少了焊接点,使施工更加简便。接地钢材弯曲试验,就找四川健坤科技有限公司。

德阳接地钢材现货,接地钢材

镀锌钢表面的镀层虽然能够通过锌层来减缓内部钢的腐蚀,但是壤土电阻率、土壤的氧化还原电位、pH值、土壤含水量、土壤的透气性、土壤的温度等等许多条件都会造成腐蚀的速率变化。特别是在土壤电阻率比较低地区,腐蚀会比较严重,含水量较大的土壤腐蚀更加严重一些。通过柔性石墨与镀锌钢,铜,镀铜钢的经济性对比发现,镀锌钢虽然一次施工成本较低,但是由于使用寿命较短,一般情况下8年就需要更换,更换较为频繁而柔性石墨复合接地材料由于其优异的化学、物理稳定性,理论上寿命在50年以上,从长久的角度来看,柔性石墨复合接地材料的年费用更低。柔性石墨复合接地材料在接地网连接时利用复合式自锁器,减少了原本金属接地的连接点数量,并且不需要进行焊接,减少了工作量,使得施工更加的简便。四川接地钢材厂家,就找四川健坤科技有限公司。德阳接地钢材现货

接地钢材污染水源吗,就找四川健坤科技有限公司。德阳接地钢材现货

低温条件下这四种材料的电阻率都有所减小,整体的变化幅度没有高温条件下电阻率变化幅度大,只有镀锌钢在低温条件下与高温条件下变化幅度基本相同。试验可以发现碳纤维具有非常好的耐低温特性,通过查阅资料了解到碳纤维可以耐-180℃的低温,在此条件下,许多材料都变的很脆,而碳纤维在此条件下依旧很柔软。因此,用于接地引下线部分在比较恶劣的条件下依然能够使用。弯折试验下的电阻率变化,内部伺服不锈合金体的柔性石墨复合接地体>纯柔性石墨复合接地体>含碳纤维柔性石墨复合接地体。并且内部伺服不锈合金体的柔性石墨复合接地体的电阻率变化远大于后两种材料,这是由于在反复的弯折后,由于内部金属与石墨贴合越来越不紧密,导致内部金属与外层石墨脱离,从而导致电阻率增加。而另两种接地材料并不会出现这样的问题,这也说明了纯柔性石墨复合接地材料含碳纤维柔性石墨复合接地材料在运输施工方面更加简便,出现因弯折出现损坏的问题的几率很低。德阳接地钢材现货

与接地钢材相关的产品
与接地钢材相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责