骨架材料对输送带性能的影响(二)
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输送带用骨架材料概述
孙玉平
【期刊名称】《橡胶科技》
【年(卷),期】2013(011)004
【摘要】介绍输送带用骨架材料分类和特点,分析输送带用骨架材料的性能要求,探讨输送带在实际使用中的主要问题及其与骨架材料的关系,提出输送带用骨架材料新产品的开发方向.
【总页数】3页(P10-12)
【作者】孙玉平
【作者单位】神马实业股份有限公司,河南平顶山467000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.阻燃输送带骨架材料生产工艺的优化 [J], 胡凤霞;杜兆芳;朱泽贺;张健
2.输送带用织物和骨架材料发展趋势 [J], 沈耿亮;李明
3.输送带用纤维骨架材料细观力学性能研究 [J], 郝英哲;岳冬梅;杨海波;宋建欣;苏江;张立群
4.输送带用骨架材料概述 [J], 孙玉平;
5.芳纶机织骨架材料增强轻型输送带的拉伸性能研究 [J], 王亮;陈南梁;汪泽幸;兰竹
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输送带用织物和骨架材料发展探讨摘要:输送带用材料及其应用新进展成为当前业内的研究重点,本文以文献对比法和理论分析法,对织物输送带芯所用纤维原料和骨架结构的发展现状和趋势进行了对比分析,,重点阐述芳纶高强力输送带的特性、开发和应用前景。
供相关领域研究人员参考。
关键词:输送带;织物;骨架材料;发展;趋势0引言带芯是输送带重要的骨架材料,它所用的原料和结构直接影响输送带的性能,如承载能力、强力、伸长等。
输送带的品种很多,根据带芯所用材料的不同,可以分为织物芯输送带、钢丝绳芯输送带、钢网输送带等。
织物芯输送带是传统结构的输送带,它的产量占输送带总产量的大部分。
目前,织物带芯按结构可分为帆布带芯、整体织物带芯、直经直纬织物带芯及其变型。
帆布带芯和整体织物带芯在我国已经形成规模,直经直纬带芯正处于起步阶段,还没有大规模进行生产。
本文主要从纤维原料和组织结构方面来介绍织物输送带芯的发展现状和趋势。
1输送带的组成、分类、结构及骨架材料1.1输送带组成输送带是安装在输送机上用以承载和输送物料的胶带,一般由骨架(带芯)、芯层胶料和盖胶3个主要部分组成。
(1)骨架(带芯)。
其作用为:a.提供必要的拉伸强度;b.吸收输送物料的冲击;c.提供必要的纵向和横向刚度;d.使接头具有足够的强度。
(2)芯层胶料。
芯层胶料使骨架织物层之间或钢丝绳之间有高的结合强度,并具有缓冲和隔离作用,使胶带具有良好的整体性和耐屈挠性。
(3)盖胶。
盖胶为胶带表面层,起保护骨架、传递动力与输送物料、抵抗物料磨损和冲击、阻隔潮湿和微生物腐蚀的作用,并且能够增大牵引力倾斜度、控制物料并满足输送不同物品需要。
1.2输送带的分类输送带分类方法甚多,如金属材料抗拉输送带包括钢丝绳芯输送带、钢网特种输送带和钢丝绳牵引输送带,纤维材料抗拉输送带包括多层织物芯输送带、整体带芯输送带和少层(1~2层)织物芯输送带。
输送带按骨架材料分为芳纶、钢丝绳芯、钢网、钢缆、锦纶、涤锦、涤棉、维纶、维棉、棉等输送带。
2012 NO.08Science and Technology Innovation Herald工 业 技 术如今,带式输送机的煤炭矿产等生产企业中比较常用的设备之一,带式输送机具有众多的优点,如运行稳定,操作方便,运费价格低且输送量较大。
带式输送机中最主要的部件是输送带,质量优良的输送带的价格几乎占到带式输送机的总价值的一半以上。
带式输送机的发展水平的高低决定着输送带未来的发展前景。
近几年,随着国民经济的不断发展以及科学技术的不断进步,带式输送机也得到了良好的发展,目前带式输送机正往单机跨度大,输送度高等方向发展。
因此,为了满足带式输送机的发展需求,本文将着重介绍国内外输送发展趋势,对于带式输送机的发展来说具有重大的意义。
1 输送带的基本结构与分类输送带是一种高分子复合物,主要是由呈柔性状态的起支撑作用的骨架与橡胶或塑料复合而成,骨架是输送带结构中的核心部分,骨架的耐用程度直接影响着输送带的使用寿命,且输送带中的骨架部分承载着工作工程中的全部负荷,因而骨架的所用的材料应具有一定的刚度和强度,因此输送带骨架的材料一般为粘合橡胶,且骨架层外部具有一层保护用的橡胶材料,其作用是可以保护输送带的外部骨架结构在工作过程中免受运输物料的直接磨损冲击,进而延长了输送带的使用周期。
根据输送带使用环境以及结构对输送带进行分类,输送带可分为普通输送带、阻燃输送带、耐高温高寒运输带等等;以及织物芯输送带、钢丝线芯输送带、钢网输送带等等。
根据输送带的外形可将其分为管状输送带、花纹输送带、盖状输送带等等。
2 输送带的生产设备以及工艺技术2.1以织物芯为主体材料的输送带(1)带芯成型技术的应用一般来说,国外带芯型输送带的带芯成型方法主要是应用以下两种方法实现,其一,一般东欧国家以及俄罗斯通常是使用多环路联合成型机的成型方法。
其二,大多数的西欧国家、美国以及日本所采用的是多层复合成型机成型方法。
下面我们简述以下这两种带芯成型方法的生产工艺。
耐热输送带常识介绍一、耐热输送带的概念和特点1.耐高温:耐热输送带通常能够承受高温环境下的物料温度,一般能够达到100℃以上,甚至能够达到300℃以上。
2.防烧损:耐热输送带具有较高的耐烧损能力,能够防止由于高温而导致的带面的烧损。
3.耐老化:耐热输送带使用特殊的材料制成,能够长时间在高温环境下使用而不发生老化。
4.抗张强度:耐热输送带通常具有较高的抗张强度,能够承受物料的拉力,保证输送带的安全使用。
二、耐热输送带的应用领域1.钢铁冶金行业:耐热输送带用于炼铁、炼钢等过程中的物料输送,能够承受高温矿石、焦炭等物料的输送。
2.水泥工业:耐热输送带广泛应用于水泥生产线上的物料输送,能够承受高温的石灰石、煤粉等物料的输送。
3.玻璃行业:耐热输送带用于玻璃窑炉的物料输送,能够承受高温玻璃渣、玻璃颗粒等物料的输送。
4.电力行业:耐热输送带用于燃煤发电厂的煤炭输送,能够承受高温煤炭的输送。
5.化工行业:耐热输送带广泛应用于化工工艺中的物料输送,能够承受高温的化学原料、化工产品等物料的输送。
三、耐热输送带的结构和材料1.面层:耐热输送带的面层使用特殊的耐热材料,能够承受高温环境下的物料冲击和磨损。
2.骨架材料:耐热输送带的骨架材料通常由耐高温的钢丝绳或化学纤维制成,能够提供带体的强度和抗张强度。
3.胶层:耐热输送带的胶层通常采用特殊的高温胶料,能够耐受高温环境下的化学侵蚀和物料磨损。
4.其他部件:耐热输送带的其他部件包括接头、胶带边等,能够保证输送带的连接和使用的安全性。
四、耐热输送带的维护和保养1.定期检查:定期检查耐热输送带,检查带面的损伤和磨损情况,以及带体的连接情况,及时更换损坏的部分。
2.清洗保养:定期清洗耐热输送带,清除带面的物料残留和污垢,保持带面的干净和光滑。
3.润滑保养:对于液压设备和带轮等部分,进行适当的润滑保养,保证设备的正常运转。
4.防止物料堆积:在物料输送过程中,注意避免物料的堆积和卡阻,以免造成带面的磨损和损坏。
骨架式光缆的拉伸性能与外界环境关系研究光通信作为现代通信技术的重要组成部分,在信息传输中发挥着至关重要的作用。
而光缆作为光通信的基础设施,其拉伸性能是确定光纤传输质量和稳定性的关键参数。
对于骨架式光缆来说,其拉伸性能与外界环境关系的研究对于确保光纤通信质量具有重要意义。
本文将深入探讨该研究领域的最新进展,并分析骨架式光缆的拉伸性能与外界环境因素的关系。
首先,骨架式光缆的拉伸性能是指光缆在受到外力拉伸时所能承受的最大拉力。
拉伸性能的好坏直接影响光纤在传输过程中的性能和可靠性。
光缆的拉伸性能与其构造和材料有着密切的关系。
一般来说,光缆的构造包括光纤、衬套、骨架和护套。
其中,骨架是支撑光纤的主要部分,其材料和形状对光缆的拉伸性能有重要影响。
其次,外界环境对骨架式光缆的拉伸性能也有着显著影响。
骨架式光缆通常被埋入地下或者悬挂在空中,因此受到了地质、温度、湿度等多种外界环境因素的影响。
例如,在高温环境下,光缆可能会受到热膨胀的影响而导致拉伸性能下降;在湿度较大的环境中,光缆可能会发生腐蚀而导致拉伸性能减弱。
因此,了解外界环境对骨架式光缆的影响是提高光纤传输质量的关键。
在研究骨架式光缆的拉伸性能与外界环境关系时,研究者们采取了多种方法。
其中,一种常用的方法是通过实验来模拟不同的外界环境条件,并测试光缆的拉伸性能。
通过改变环境条件的参数(如温度、湿度等),可以获得在不同环境条件下光缆的拉伸性能数据,进而分析外界环境对光缆性能的影响。
此外,还可以使用数学建模和仿真技术来预测和优化光缆的拉伸性能。
最近的研究表明,外界环境因素对骨架式光缆的拉伸性能有着显著的影响。
例如,温度是影响光缆拉伸性能的重要因素之一。
研究发现,在高温环境下,光缆会产生热膨胀导致拉伸应力增加,降低了光缆的拉伸性能。
因此,在设计和安装光缆时,应考虑到温度变化对光缆的影响,采取合适的措施来提高光缆的拉伸性能。
此外,湿度也是影响骨架式光缆拉伸性能的重要因素之一。
纤维骨架材料技术讲座第5讲 纤维骨架材料对橡胶制品性能的影响(续完)高称意(北京橡胶工业研究设计院,北京 100039) 中图分类号:TQ330138+9;TQ33612 文献标识码:E 文章编号:10002890X(2001)0920572203(接上期) 温度越高、作用时间越长,纤维骨架材料的断裂强度损失越大;反之亦然。
150℃以下,轮胎帘线受热后强度损失由小到大的顺序是:聚酯<芳纶<棉纤维<人造丝<尼龙<维尼纶;在160℃以上,芳纶的耐热性最好。
1116 耐化学品作用性能在化学品作用下,纤维骨架材料的物理性能会出现不同程度的降低,表现为断裂强度及断裂伸长率下降以及在溶剂中溶胀、溶解等。
对纤维骨架材料有侵害作用的化学品包括酸、碱、盐及各种有机溶剂。
在进行胶料配方设计时,应密切关注各种组分对纤维骨架材料的侵害作用,如聚酯纤维受氨作用后产生氨解,断裂强度下降,因此应选用不含氨类物质的硫化促进剂。
1117 耐候性纤维骨架材料的耐候性是指抵抗因日光及在大气中长期暴露产生不同程度性能下降的能力。
帘线性能下降表现为断裂强度和断裂伸长率下降,下降的程度除与材料固有特性有关外,还与照射强度、时间、光线波长等因素有关。
对纤维骨架材料性能有破坏作用的光线主要是波长为25317~36514nm的紫外光。
纤维骨架材料的耐候性如表5所示。
为改善纤维骨架材料的耐候性,可以在纺丝时加入防老化剂或光稳定剂。
在骨架材料制造及使用过程中,应注意原料、半成品及成品的表5 纤维骨架材料的耐候性纤维骨架材料日照时间/h强度损失/%棉纤维94050人造丝90050尼龙20036聚酯60060芳纶优优维尼纶5001711包装,如帘布、帆布、线绳等包装中都有黑色PVC薄膜就是为避免日光照射。
骨架材料被打开包装后应尽快使用,使用不完时应闭光保存。
日照对纤维骨架材料的强度和粘合强度均有明显的影响。
2 纤维骨架材料对胶带性能的影响211 动力传动带提高动力传动带品质和使用性能的关键是提高其强度并保持尺寸稳定性,这与骨架材料的性能密切相关。