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邯郸电缆回收【废旧吧】
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邯郸电缆回收13653128527王先生-据不完全统计,我国电线电缆企业已有7000家甚至上万家,取得CCC强制性认证的电线电缆企业有5500余家;取得工业生产许可证的电线电缆企业有2000余家,其中年产值8亿元以上的大型企业约80家。这也就意味着,在我国电线电缆产业圈子中,中小企业占据着近97%。这些中小企业由于技术素质、生产能力、生产规模差距较大,在激烈甚至是恶劣的市场竞争环境中,顶风冒险销售假冒伪劣、不合格次品,甚至用低价来向用户邀宠,将线缆质量和价格“玩弄”于手中,最后闹得整个电线电缆产业圈子“乌烟瘴气”。为了帮助电线电缆产业下好质量这盘棋,中缆在线找出了线缆质量问题的根源,并从企业、市场以及行政监管三个角度进行了深度分析。企业是产品质量的责任主体,是产品质量的直接负责人。电线电缆产品不合格,很大一部分因素应归咎于企业自身自律不够。
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1.钢铠和铜屏蔽层接地
  钢铠和铜屏蔽层应分开接地,这样,也便于检测电缆内护层绝缘的好坏。焊接铜屏蔽层接地线时,把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。把附件的接地扁铜线 (分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。下图是终端头的接地线安装方法 (中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛, 涂密封胶,以防止水渗进电缆头。屏蔽层与钢铠两接地线要做好绝缘处理。
2.剥半导电层(本期工程中压电缆无半导体层)
  (1) 可剥离型:在预定的半导电层剥切处(胶带外侧),用刀划一环痕,从环痕向末 端划两条竖痕,间距约20mm。然后将些条形半导电层从末端向环形痕方向撕下(注意,不能拉起环痕内侧的半导电层)。用刀划痕时,不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。检查主绝缘层表面有无刀痕和残留的半导电材料,如有应清理干净。
  (2)不可剥离型:从芯线末端开始用玻璃刮掉半导电层(也可用专用刀具),在断口处刮一斜坡,断口要整齐,主绝缘层表面不应留半导电材料,且表面应光滑。
3.清洁主绝缘层表面
  用不掉毛、 浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物。清洁时,只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦拭,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。
4.安装应力管
  应力管在三根芯线离分叉处的距离应尽量相等,一般要求离分支手套50mm,应力管要套住铜带不小于20mm,外半导电层已留出20mm,在半导电层断口两侧要涂应力疏散胶(外侧主绝缘层上15mm长),主绝缘表面涂硅脂(采用硅脂润滑界面,以便于安装;同时填充界面的气隙,消除电晕并隔绝灰尘,避免因为灰尘进入导致短路。)。应力管热缩时注意:铜带不松动,表面要干净(原焊锡要焊牢),应力管内不留一点空气。热缩时从中间开始向两头缩,要掌握好尺寸。
5.电缆端部主绝缘层处理
  在电缆端部将主绝缘层削成“铅笔头”形,因锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,提高接头的安全性能。同时,因电缆绝缘端与接线金具之间需包绕密封带, 为了保证密封效果,也需要绝缘端部削成椎体,以保证密封带与绝缘层能很好的粘合。
随着电缆生产和应用的扩大,废旧电缆对环境的污染问题日益严重。为了解决废旧电缆料的再利用问题,论文对以废旧电缆料为原料制取木塑复合材料的过程进行了 研究,并成功的制备出合格的复合材料样品。 本论文首先利用废旧PVC电缆料和木纤维制备了木塑复合材料,测试了材料的力学性能,并运用响应面法对工艺参数进行了优化。建立的木塑复合材料力学性能的 二次多项数学模型具有高度显著性(P0.05),冲击强度和弯曲强度回归方程的线性相关系数R2分别为91.47 %和92.14 %,回归模型和实际吻合程度较好。确定了在不同要求下,木塑复合材料的最佳生产条件,当优先考虑冲击强度时,最佳条件分别为配比26.77、机筒温度 171.87℃和主机转速25.25 r/min,预测的响应值为3.82 KJ/ m2;当优先考虑弯曲强度时,最佳条件分别为配比24.73、机筒温度172.55℃和主机转速25.22 r/min,预测的响应值为61.48 MPa。两种条件下,确定的参数非常相近,说明配比在25左右、温度在172℃以及主机转速25 r/min的条件下,冲击强度以及弯曲强度均能达到最优值。验证试验表明,试验值与理论值相符,采用响应面分析法优化研究木塑复合材料的制备,具有一定的 实用价值。同时,优化木塑复合材料的工艺参数,为其在实际生产中提供了基础。 利用混合法确定了木塑复合材料的力学性能,在此基础上,利用有限元软件ANSYS对以这种木塑复合材料为原料制得的托盘进行了模拟分析,得出挠曲率? =0.44%,最大等效应力为8.59*106Pa,得出制得的托盘完全满足国标所规定的使用要求。 对利用废旧PVC电缆外皮生产木塑复合材料工业生产可行性进行了分析,分析结果显示,此套工艺技术可行并具有较大的经济利润,可进行工业生产。