DN500卩E套管土工膜热熔焊接机技术参数

MPP非开挖专用高压电力电缆护套管焊接热熔机-MPP电缆护套管焊接-PE电缆护套管热熔焊接
杭州焊魔机电有限公司
MPP非开挖专用高压电力电缆护套管焊接热熔机
MPP非开挖专用高压电力电缆护套管焊接热熔机
杭州焊魔机电有限公司
&加工定制:是 &型号:63-200 &&
产品型号:63-200
所 在 地:浙江杭州萧山区
产品描述:
MPP非开挖专用高压电力电缆护套管焊接热熔机
焊魔牌手摇四环热熔对接焊机
型号:HM-200-4C
性能及特点:
●适用于63、75、90、110、125、140、160、180、200mm的PE、PP等塑料管材的热熔对焊连接。
●由夹具机架、加热板、铣削机(及其提篮架)等部分组成。
●合理的工程力学设计让焊接工作更加方便、灵活。
●四卡套结构令管材定位更加精确、牢固。
●锁紧机构可避免焊接时受到外力影响。
●由摇柄传动式机械机构提供熔接压力,传动平稳,易于操作。
●电动机驱动削铣刀具。
●优良的性价比。
基本技术参数:
●熔接规格:Dn63、Dn75、Dn90、Dn110、Dn125、Dn140、Dn160、Dn180、Dn200
●温控范围:0~300℃
●温度误差:&5℃
●加热板功率:1.5KW/220V
●铣刀功率:0.75KW/220V
操作视频演示如下,请点击播放,如网速过慢可能需要一定的缓冲时间请等待:
MPP电力电缆护套管是以改性聚丙烯为主要原料,通过科学合理的生产工艺流程,经高强塑料挤出设备挤出 成型的电缆保护管。
具有抗高压、耐老化、耐腐蚀、重量轻、强度高、施工简捷绝缘等特点。
满足电力部门对电缆保护管在电气性能上的特别要求。并适用于各种道路的施工,其优异的物理性能越来越受到各行业的重视,是目前公认的绿色环保产品。
内壁光滑,摩擦系数小;
抗高压,绝缘好,能经受10KV以上的高压;
耐高温阻燃性好;
耐老化耐腐蚀抗压强度高;
连接密封性好,施工敷设简捷。
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&&&&& &MPP管的热熔焊接&&&&&&&&&MPP管在电力管道开挖工程中应用&&&MPP管在非开挖工程中回拉托管现场
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技术支持:&&&&&|&地质钻探热熔套管护壁技术的实验研究--《中国地质大学(北京)》2014年博士论文
地质钻探热熔套管护壁技术的实验研究
【摘要】:总结了国内外热熔钻进技术现状,借鉴前人研究成果,开展了电热熔套管护壁总体技术方案、热量传递与温度场分布规律、电热熔头研制、低熔点护壁材料选配、模拟实验装置研建和热熔套管护壁工艺的模拟实验等研究工作,验证了热熔套管护壁技术的可行性,在电热元件研制和低熔点护壁材料配方等关键技术上已经取得突破,该技术具有很好的潜在应用前景。
设计了以电热熔头发热、电力调整器调压调功、低熔点护壁材料熔融-冷凝和半合模拟井筒模拟地层孔壁为核心技术的热熔套管护壁技术总体技术方案。在导热介质各向同性和热物性参数均为常数的假设条件下,建立了热熔护壁热传递物理模型,根据能量守恒定律与傅里叶定律,建立了热传导微分方程;利用解析和数值仿真方法得出了从热熔头外壁开始温度呈对数下降规律;利用实测方法得到了温度场符合自然指数规律(T=T0eξ);热量主要集中在热熔头周围附近,利于护壁材料的熔融。上述研究结果为热熔头设计和低熔点护壁材料配方设计等提供了理论依据。
研制了以高强石墨为电热元件、以GH742变形高温合金为壳体的热熔头。高强石墨电热元件在发热温度低于1200℃条件下能满足项目要求;研制的炭炭复合材料电热元件虽然具有强度高、电阻率大等优势,但高温抗氧化能力偏弱;GH742变形高温合金具有较强的抗氧化能力,高温热导率较大,高温机械强度高等优点,基本能满足本项目实验要求。
以低熔点玻璃粉为基本组分,实验研究了添加石英砂、铝粉等添加剂对热熔材料物理力学性能的影响,得到的优选配方是同时添加20%-30%的铝粉和石英砂。
研建了以可控硅三相电力调整器、变频调速、半合模拟井筒、红外测温仪及数显无线热电偶测温等为主要组成部分的热熔套管护壁模拟实验装置,为电热熔套管护壁工艺的研究提供了便利条件。开展了大量的热熔护壁模拟实验研究,验证了热熔护壁技术的可行性,验证了热熔头设计、低熔点材料配方和模拟实验装置的合理性,验证了热熔头外围径向温度场分布规律的理论计算结果和数值模拟计算结果的正确性。
【关键词】:
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)【学位级别】:博士【学位授予年份】:2014【分类号】:P634.5【目录】:
中文摘要5-6Abstract6-7目录7-10第1章 绪论10-26 1.1 研究目的及意义10-11
1.1.1 问题的提出10-11
1.1.2 研究目的和意义11 1.2 国内外研究现状11-24
1.2.1 常规套管技术现状11-13
1.2.2 热熔钻进技术研究现状13-15
1.2.3 低熔点材料研究现状15-17
1.2.4 高温电热材料研究现状17-20
1.2.5 高温合金材料研究现状20-22
1.2.6 热熔套管技术现状22-24 1.3 研究内容及研究方法24-25
1.3.1 研究内容24
1.3.2 研究方法24-25
1.3.3 技术路线25 1.4 创新点25-26第2章 温度场分布及仿真模拟研究26-47 2.1 电加热热熔套管热传递机理26-37
2.1.1 电加热热熔套管热传递过程26
2.1.2 电加热热熔套管热传递的数学模型26-28
2.1.3 无内热源长圆筒的稳态导热28-32
2.1.4 辐射传热32-34
2.1.5 对流传热34-37 2.2 温度场分布数值模拟37-46
2.2.1 热传递计算模型的建立37-39
2.2.2 热传导微分方程的数值解法39
2.2.3 孔壁温度场分布规律39-46 2.3 小结46-47第3章 热熔套管护壁技术总体方案设计47-51 3.1 热熔套管护壁技术的原理47-48 3.2 电热熔套管护壁系统构成48-50 3.3 关键技术和难点50 3.4 小结50-51第4章 低熔点陶瓷材料及性能评价研究51-64 4.1 热熔材料优选与评价方法51-53
4.1.1 热熔材料优选原则51
4.1.2 热熔材料优选程序与评价方法51-53 4.2 热熔材料配方物相及结晶状态分析53-59
4.2.1 实验设备介绍53-54
4.2.2 热熔材料物相分析54-55
4.2.3 热熔材料结晶分析55-59 4.3 热熔材料物理力学性能分析59-63
4.3.1 物理力学性能实验设备59-60
4.3.2 物理力学性能测试60-63 4.4 小结63-64第5章 热熔头的设计与研制64-77 5.1 电热元件64-71
5.1.1 电热材料的选择64-67
5.1.2 电热元件结构设计67-69
5.1.3 电热元件的表面负荷率69-70
5.1.4 电热元件绝缘、隔热及扶正机构70-71
5.1.5 抗氧化处理71 5.2 热熔头外壳71-75
5.2.1 热熔头外壳材料的选择72-74
5.2.2 热熔头外壳结构设计74-75 5.3 小结75-77第6章 热熔套管护壁模拟实验装置设计与研制77-87 6.1 模拟实验装置总体结构设计77-78 6.2 模拟井筒及机械传动机构的设计与研制78-81
6.2.1 模拟井筒结构设计78-79
6.2.2 慢速回转机构设计79-80
6.2.3 升降装置结构设计80-81 6.3 三相调压调功电源系统设计与研制81-83 6.4 参数测量系统设计与研制83-85 6.5 小结85-87第7章 热熔套管模拟实验研究87-97 7.1 联机调试87-89 7.2 热熔头温度、升温时间与负载电流关系89-92 7.3 模拟井筒热熔护壁过程温度场测试实验研究92-94 7.4 热熔套管力学性能测试94-96 7.5 小结96-97第8章 结论及建议97-100 8.1 结论97-98 8.2 建议98-100致谢100-101参考文献101-106发表论文106-107个人简历107
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