Uutiset

Hangzhou Newmany Electronics Co., Ltd. Kotiin / Uutiset / Teollisuusuutiset / Kuinka polypropeeni -PP -teholiuska toimii korkean ja matalan lämpötilan ympäristöissä?

Kuinka polypropeeni -PP -teholiuska toimii korkean ja matalan lämpötilan ympäristöissä?

Hangzhou Newmany Electronics Co., Ltd. 2025.01.17
Hangzhou Newmany Electronics Co., Ltd. Teollisuusuutiset

Suorituskyky Polypropeenin (PP) tehovyöt , tai PP -tehovyöt korkean ja matalan lämpötilan ympäristössä on yksi sen tärkeistä käyttöominaisuuksista. Termoplastisena polypropeenina on tietty lämpövastus ja kylmävastus, mutta sen suorituskyky vaikuttaa tietyssä määrin äärimmäisissä lämpötiloissa.

Korkean lämpötilan ympäristöissä polypropeenin PP -tehovyöjen suorituskykyyn vaikuttaa pääasiassa materiaalin lämpöstabiilisuus ja lämpölaajennusominaisuudet.
Polypropeenin sulamispiste on noin 160 ℃ -170 ℃, mikä tarkoittaa, että lämpötiloissa, jotka ovat lähellä tätä lämpötilaa tai yläpuolella, polypropeenin PP-voimavyö menettää kiinteän rakenteensa ja alkaa pehmentää tai sulaa. Siksi korkean lämpötilan ympäristössä, jos lämpötila ylittää toleranssialueensa, polypropeenin PP -voimavyö ei pysty ylläpitämään odotettua suorituskykyään, mikä voi aiheuttaa hihnan muodonmuutoksia, rikkoutumista tai vikaantumista.
Polypropeenimateriaalin lämpölaajennuskerroin on suuri, ts. Kun lämpötila nousee, materiaali kasvaa merkittävästi. Korkean lämpötilan ympäristössä polypropeenin PP -tehovyö voi kokea mittamuutoksia, etenkin pituuden ja leveyden laajentumista, mikä vaikuttaa sen tehonsiirtovaikutukseen. Esimerkiksi korkeissa lämpötiloissa vyö voi irtoutua, mikä vaikuttaa sen työtehokkuuteen ja tarkkuuteen.
Polypropeenin lujuus ja jäykkyys laskee korkeissa lämpötiloissa. Varsinkin kun lämpötila -alue ylitetään (kuten yli 70 ° C - 80 ° C), materiaalin vetolujuus ja taivutusvastus vähenevät, mikä voi aiheuttaa tehovyöt venyttävän tai muodonmuutoksen käytön aikana. Siksi korkean lämpötilan sovelluksissa polypropeenin PP-tehohihnat eivät yleensä ole sopivia ympäristöihin, jotka ovat yli 80 ° C: ta tai erityisesti modifioituja tai vahvistettuja polypropeenimateriaaleja on valittava.
Matalan lämpötilan ympäristöissä polypropeenin PP-tehovyöjen suorituskyky vaikuttaa myös hauraus ja joustavuus.
Polypropeenin hauraus kasvaa merkittävästi alhaisissa lämpötiloissa. Huoneen lämpötilassa polypropeenilla on hyvä joustavuus, mutta matalan lämpötilan ympäristöissä (kuten alle -20 ° C) polypropeenin molekyylirakenne tiukentuu, mikä johtaa materiaalin joustavuuden merkittävään vähentymiseen. Tällä hetkellä PP -voimavyö voi tulla hauraasti ja alttiita halkeamille tai taukoille, etenkin voimakkaan venytyksen tai iskun alla.

Water-resistant 3 outlets EU standard socket without switch
Polypropeenin PP-tehovyöjen murtuman sitkeys vähenee matalan lämpötilan olosuhteissa merkittävästi, joten käytön aikana on vältettävä liiallista venytystä tai voimakasta tärinää. Sub-nolla-lämpötiloihin tai erittäin kylmiin ympäristöihin altistuneissa sovelluksissa on otettava erityistä hoitoa äkillisten taukojen välttämiseksi lisääntyneen haurauden vuoksi.
Matalassa lämpötiloissa polypropeenin jäykkyys kasvaa, mikä tarkoittaa, että tehovyö voi tulla vaikeampaa, vähentäen sen joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Vaikka PP -tehovyöllä on tietty sopeutumiskyky huoneenlämpötilassa, tämä lisääntynyt jäykkyys voi johtaa siirtovoiman tai epävakaan toiminnan vähentymiseen kylmissä ympäristöissä.
Kun polypropeenin PP -voimahihnat työskentelevät ympäristössä, jossa korkeat ja matalat lämpötilat vuorotellen, materiaalilla on suurempi stressi. Tämä lämpölaajennuksen ja supistumisen vuorotteleva vaikutus aiheuttaa lisää väsymystä ja vyöhön vaurioita.
Lämpötilan vaihtelut usein polypropeenin PP -tehovyöt kokevat toistuvan laajentumisen ja supistumisen, mikä voi aiheuttaa materiaalin väsymystä, halkeamia tai heikkenemistä pitkän ajanjakson ajan. Siksi tälle ympäristölle on tarpeen tarkistaa säännöllisesti sähköhihnan kunto normaalin käytön estämiseksi väsymyksen vikaantumisen vuoksi.
Vaihtavien korkean ja matalan lämpötilan tapauksessa stressipitoisuus voi tapahtua hihnan pinnalla, etenkin nivelissä ja mutkissa. Pitkäaikainen stressipitoisuus nopeuttaa materiaalin ikääntymistä ja vaikuttaa sen käyttöikäyn.
Polypropeenin PP -tehovyöjen suorituskyvyn parantamiseksi äärimmäisissä lämpötiloissa valmistajat yleensä toteuttavat seuraavat toimenpiteet:
Lisäämällä lämmönvakaineita ja UV-estäjiä, polypropeeni PP-tehovyöjen lämmönkestävyyttä ja ikääntymistä estäviä ominaisuuksia voidaan parantaa, mikä tekee niiden suorituskyvystä korkeammat korkean lämpötilan ympäristöissä.
Lasikuituvahvistetun polypropeenin (PP GF) tai muiden vahvistusmateriaalien käyttö voi parantaa polypropeenin PP -tehohihnojen vetolujuutta, korroosionkestävyyttä ja iskunkestävyyttä korkealla ja alhaisella lämpötilassa.
Polypropeenin PP-tehohihnojen alhaisen lämpötilan murtumiskestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä alhaisissa lämpötiloissa haurauden lisäämiseksi lisäämällä karkeuttavia aineita tai joustavuuden modifikaattoreita, mikä tekee niistä luotettavampia matalan lämpötilan ympäristöissä.

Polypropeenin PP -tehovyöjen suorituskyky korkean ja matalan lämpötilan ympäristössä on tiettyjä rajoituksia. Korkeassa lämpötilaympäristössä sen lujuus ja jäykkyys vähenevät, ja muodonmuutos tai epäonnistuminen on helppoa korkean lämpötilan olosuhteissa, jotka ylittävät 80 ° C; Matalan lämpötilan ympäristöissä polypropeenin hauraus kasvaa, mikä voi aiheuttaa murtumaa tai joustavuuden menetystä. Siksi, kun sitä käytetään äärimmäisissä lämpötila -olosuhteissa, on tarpeen valita sopiva polypropeenin PP -tehovyö tietyn lämpötila -alueen mukaan tai käyttää muokattuja materiaaleja sen sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Joissakin erityisissä teollisuussovelluksissa voi myös olla tarpeen harkita muita materiaaleja, jotka sopivat paremmin korkean tai matalan lämpötilan työhön, kuten vahvistettu polypropeeni tai muut korkean ja matalan lämpötilan kestävät muovit.

TOP