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礦山聚氨酯罐籠鋼絲繩滑套溜繩套穩繩器柔性護耐磨護套
1 .硬度范圍寬。在高硬度下仍具有橡膠的伸長率和回彈性。聚氨酯彈性體的硬度范圍為邵氏A10-D80。
2 .強度高,在橡膠硬度下它們的扯斷強度和承載能力比通用橡膠高得多。 在高硬度下其沖擊強度和彎曲強的又比塑料高得多。
3 .耐磨性能好,一般在0.01-0.10(cm3)/1.61km范圍內,約為橡膠的3-5倍。
4 .耐油性好。聚氨酯彈性體是一種強極性高分子化合物,和非極性礦物油的親和性小,在燃料油和機械油中幾乎不受侵蝕。
5 .耐氧和臭氧性能好。
6 .吸振性能好,可做減振、緩沖作用。在模具制造業中,替代橡膠及彈簧。
7 .具有良好的低溫性能。
8 .耐輻射性能。聚氨酯耐高能射線的性能很好,在10-10戈輻射劑量下仍具有滿意的使用性能。
柔性滑套(鋼絲繩導向套,溜繩套,穩繩套,護繩套)可替代金屬導向套,大限度地保護鋼絲繩,大大減少對鋼絲繩的磨損,且聚氨酯滑套本身的使用壽命也比金屬產品更長。濟寧生產各型號的鋼絲繩用聚氨酯滑套產品。
聚氨酯彈性體是一種介于橡膠和塑料之間的新型高分子合成材料,它既具有塑料的度又具有橡膠的高彈性。
礦用罐籠尼龍襯套 鋼絲繩穩繩滑套 耐磨導向繩套
公司生產供應各種罐籠滑套,鋼絲繩滑套,所用材料是一種高強度增強尼龍減摩耐磨材料,其優點:壽命長、重量輕、強度高、價格低。歡迎前來咨詢、定貨、采購!
目前我國煤礦立井罐籠提升的導向方式主要有兩種,一種是剛性導向,即用鋼軌導向,稱之為鋼軌罐籠。這種導向主要特點是井塔結構簡單,但是運行噪聲大,運行不夠平穩,一般使用壽命為6 a左右。另一種導向方式為柔性導向,即用鋼絲繩導向,稱之為鋼絲繩罐籠。這種導向的特點與剛性導向正好相反,配件更換簡單、運行平穩、噪聲小、安全性好,但是井塔結構復雜,一般使用壽命10 a以上。目前我國立井提升罐籠的導向方式主要是柔性導向。
由于罐籠的運行速度相當高,一般近10 m/s。要罐籠運行安全,在運行中應盡量減少鋼絲繩的磨損,因此要求導向套硬度低,而且減磨,并對鋼絲繩的磨損較低,選擇一種合適材質制定合理生產工藝,生產出合格產品,才能滿足生產需要。
礦用高分子穩繩滑套 導向繩套提升機配件 罐籠用 萍鄉信陽
本公司生產供應各種罐籠滑套,鋼絲繩滑套,所用材料是一種高強度增強尼龍減摩耐磨材料,其優點:壽命長、重量輕、強度高、價格低。歡迎前來咨詢、定貨、采購!
由于罐籠的運行速度相當高,一般近10 m/s。要罐籠運行安全,在運行中應盡量減少鋼絲繩的磨損,煙臺罐籠繩套,因此要求導向套硬度低,而且減磨,并對鋼絲繩的磨損較低,選擇一種合適材質制定合理生產工藝,生產出合格產品,才能滿足生產需要。
我公司的其他尼龍產品還有:礦用絞車卷筒塑料襯板,鋼絲繩過度繩楔,罐籠導向套、尼龍罐耳、天輪襯墊、猴車輪等
礦井提升機是礦井井下和地面的工作機械是一種大型提升機械設備。由電機帶動機械設備,以帶動鋼絲繩繩套從而帶動容器在井筒中升降,完成輸送任務。
礦井提升機是由原始的提水工具逐步發展演變而來。現代的礦井提升機提升量大,速度高,安全性高,已發展成為電子計算機控制的全自動重型礦山機械。
礦井提升機主要由電動機、減速器、卷筒(或摩擦輪)、制動系統、深度指示系統、測速限速系統和操縱系統等組成,采用交流或直流電機驅動。按提升鋼絲繩的工作原理分纏繞式礦井提升機和摩擦式礦井提升機。
滾輪罐耳特點:
1、以液壓緩沖器取代傳統的緩沖結構,承載能力大、運行平穩、可靠性高、壽命長、調整維修方便。
2、底座等零部件采用新型材料,整體結構強度更高,抗沖擊性強。
3、緩沖器復位壓力小,可有效地避免滾輪與罐道產生異常碰撞。通過杠桿傳遞到減震筒上,同時起到導向、緩沖與穩定作用。
罐道與罐耳由滑動摩擦變為滾動摩擦,因此減少了動力消耗,降低了噪音,罐道和罐耳的磨損也大大降低。從而,提高了罐道和罐耳的使用壽命 。
公司主要生產礦山零部件等相關產品的廠家,主要產品包括絞車塑料襯板、提升機摩擦襯墊、過渡塊、猴車輪襯、滾輪罐耳、天輪襯塊。
阻燃型煤倉襯板,分子阻燃板板使用分子量聚乙烯材料。
分子量聚乙烯(UHMWPE),是一種性能優良的熱塑性工程塑料,具有普通聚乙烯和其它工程塑料的各種優點,的耐沖擊性、極低的吸水率、極低的摩擦系數,優良的自潤滑性、優良的不粘性,對酸堿的優良性。
隨著工程塑料應用的日益,現代社會對工程塑料防火阻燃性能的要求越來越高,聚乙烯(PE)的阻燃改性一直是人們研究的熱點和難點,而對UHMWPE的阻燃改性(分子阻燃板)則更為困難。
高分子材料在空氣中受熱時,會分解生成揮發性可燃物。當可燃物濃度和體系溫度足夠高時即可燃燒。所以分子阻燃板(UHMWPE材料)的燃燒可分為熱氧降解和燃燒兩個過程,涉及傳熱、高分子材料在凝聚相的熱氧降 解、分解產物在固相及氣相中的擴散、與空氣混合形成氧化反應及場氣相中的鏈式燃燒反應等一系列環 節。當高分子材料受熱的熱源熱量能夠使高分子材料分解,且分解產生的可燃物達到一定濃度,同時體 系被加熱到點燃溫度后,燃燒才能發生。而己被點燃的分子阻燃板(UHMWPE材料)在點燃源穩定后能否繼續燃燒則取決于燃燒過程的熱量平衡。當供給燃燒產生的熱量等于或大于燃燒過程各階段所需的總熱量時,分子阻燃板高分子材料(UHMWPE)燃燒才能繼續,否則將中止或熄滅。從分子阻燃板的燃燒機理可看出,阻燃作用的本質是通過減緩或阻止其中一個或幾個要素實現的。
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