Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2783.Производство кабелей и проводов..pdf
Скачиваний:
323
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
31.59 Mб
Скачать

щей жиле, а в кордельно-трубчатой изоляции наклады­ вается поверх полиэтиленового корделя, спирально рас­ положенного на жиле. Наличие участков воздуха между

.внутренней поверхностью трубки и жилой обеспечивает

.необходимые

электроизоляционные

характеристики

этим видам изоляции.

 

Полиэтиленовая трубка свободно без обжатия экст­

рудируется из

головки, поэтому для

ее наложения ис­

пользуется расположение формующего инструмента в

.соответствии с рис. 5.27,6. Дорн имеет удлиненную ци­ линдрическую часть, выступающую из матрицы на 2— 3 мм. Толщина полиэтиленовой трубки составляет -0,2—0,35 мм. При производстве баллонной изоляции применяется обычный экструдер, оснащенный устройст­ вом для подачи в дорн азота или другого инертного га­ за под небольшим избыточным давлением (около 0,01 МПа) для формирования трубки. Баллон с сжатым газом расположен рядом с экструдером, и газ подается в дорн через редуктор, патрубок 10 и специальную уп­ лотняющую насадку 9, расположенную на дорнодержателе (см. рис. 5.15). Перед входом в пережимное уст­ ройство выпрессованная трубка проходит через охлаж­ дающую ванну с горячей водой, температура которой поддерживается в диапазоне 95—98°С. Линейная ско­ рость наложения баллонной изоляции составляет 30 м/мин и выше.

>6.6. НАЛОЖЕНИЕ ПОРИСТОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ЖИЛЫ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

С целью уменьшения диэлектрической проницае­ мости изоляции в некоторых конструкциях кабелей свя­ зи используется пористая полиэтиленовая изоляция,

.представляющая собой газонаполненный полиэтилен

.низкой плотности, в котором нейтральный газ (азот) занимает несообщающиеся между собой макроили ми­ кроскопические полости. Пористый полиэтилен получа­ ется путем вспенивания размягченного материала из-за расширения газа, равномерно распределенного в поли­ мере или образующегося при разложении введенных в

материал пенообразующих веществ.

За

счет уменьшения относительной диэлектри­

ческой

проницаемости (около 1,5) п плотности (420—

жание начала разложения порофора и выделения азота

в цилиндре.

При выборе размеров формующего инструмента учи­ тывают тот факт, что при выходеji3 головки экструде­ ра изоляция существенно увеличивается в объеме за счет наличия в ней газа. Поэтому диаметр матрицы DM выбирают меньшим, чем требуемый диаметр по изоля­ ции Д в. Для ориентировочного расчета диаметра мат­ рицы можно пользоваться следующей формулой:

Д м

- / Тп(р2и;с~ ^ ж) + ^ ж

(6Л)

где с!ж— диаметр

жилы, мм; ^п, Чс — плотности

пори­

стого и сплошного полиэтилена, составляющие соответ­ ственно 420—460 и 920 кг/м3.

При выборе диаметра матрицы учитывают также по­ следующую усадку изоляции при охлаждении. Длина цилиндрической части матрицы принимается равной примерно диаметру матрицы, расстояние между дорном и цилиндрической частью матрицы принимается равным толщине изоляции.

Приведем в качестве примера технологический ре­ жим изолирования - пористым полиэтиленом низкоча­ стотного кабеля ТЗПАШп 4Х4Х1,2 на экструдере «Ан- дуар-63». Диаметр токопроводящей жилы равен 1,2 мм, диаметр по изоляции 2,4—2,45 мм. Температура по зо­ нам цилиндра: 1-я зона 100±10°С, 2-я зона 110±10°С, 3-я зона 120±10°С, 4-я зона 130±10°С, головка 140± ±10°С, матрица 200±10°С. Расстояние от головки до

ванны 0,8—1 м. Температурный режим

охлаждения:

1-я ванна 70—80°С, 2-я ванна

18—20°С. После выхода

из ванны изолированная жила

обдувается

горячим воз­

духом. Диаметр дорна 1,22 мм, диаметр матрицы 1,65— 1,7 мм. Линейная скорость изолирования 100—

120м/мин.

6.7.НАЛОЖЕНИЕ СПЛОШНОЙ

И КОРДЕЛЬНО-ТРУБЧАТОИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ

Особенностью работы радиочастотных кабелей явля­ ется то, что передача по ним сигналов существенно ухудшается при наличии различных электрических не­ однородностей по длине кабеля. Эти неоднородности

258

йЫзываются главным образом колебанием по длине геометрических размеров кабеля и в первую очередь диаметра по изоляции. Даже весьма незначительные отклонения этой величины от номинального значения, исчисляемые десятыми (и даже сотыми) долями милли­ метра, могут существенно ухудшить электрические по­ казатели радиочастотных кабелей. Особенно существен­ ное влияние оказывают повторяющиеся по длине коле­ бания диаметра по изоляции.

Эти колебания диаметра возникают из-за периодич­ ности работы узлов экструзионного агрегата, наклады­ вающего изоляцию. Из-за незначительного эксцентри­ ситета тягового колеса агрегата, пульсации давления в головке экструдера на 1 оборот червяка, незначитель­ ных биений отдающего барабана с жилой и других при­ чин происходит периодическое колебание производи­ тельности экструдера или линейной скорости прохож­ дения внутреннего проводника через головку экструде­ ра и как следствие этого возникают колебания диамет­ ра по изоляции.

Для уменьшения этих нежелательных колебаний предусматриваются меры, обеспечивающие более ста­ бильный процесс изолирования радиочастотных ка­ белей.

Для наложения изоляции на кабели с внутренним проводником до 2 мм применяются дорны со вставкой из твердого сплава.

Для наложения изоляции (и оболочки) применяются матрицы трех типов: с цилиндрической частью длиной (2—4) DM (рис. 6.5,6) с укороченной цилиндрической частью длиной (1—2) DM (см. рис. 5.29,6); двухконусные без цилиндрической части (рис. 6.5,а).

При производстве кабелей повышенной однородно­ сти, имеющих значительно меньший допуск на диаметр по изоляции, применяются матрицы двухконусного типа.

При изолировании внутреннего проводника диамет­ ром более 0,5 мм применяется его подогрев до 80— 100°С для удаления влаги с его поверхности и улучше­ ния адгезии накладываемой изоляции.

Крупногабаритные радиочастотные кабели имеют диаметр по изоляции свыше 11,5 мм. Изоляция этих ка­ белей часто накладывается за два или большее число проходов по специально разработанным для этих слу­ чаев технологическим режимам.

Температурный режим при наложении первого слоя:

1-я зона 115—150°С, 2-я зона 135—170°С, 3-я зона 160 190°С, 4-я зона 180—230°С, головка 195—250°С, матрица

195—250°С. Температура подогрева заготовки 60—100°С.

Охлаждение наложенной изоляции производится ступен­ чато. Температура воды по зонам охлаждающей ванны:

1-я зона 80—90°С, 2-я зона 70—80°С, 3-я зона 50—65°С.

При наложении второго и третьего слоев изоляции тем­ пературные режимы соответствуют верхнему пределу указанных диапазонов.

Рис. 6.5. Формую­ щий инструмент для наложения по­ лиэтиленовой ИЗО'

ляции при произ­ водстве радиоча­ стотных кабелей.

Практика изготовления крупногабаритных радио­ частотных кабелей показывает, что при температуре во­ ды в 3-й зоне охлаждающей ванны ниже 50°С при ско­ ростях изолирования 13—25 м/мин в толще изоляции возникают из-за слишком резкого охлаждения воздуш­ ные пузыри и изоляция не выдерживает испытания на­ пряжением на отсутствие внутренних разрядов.

При изготовлении среднегабаритных радиочастот­ ных кабелей с полувоздушной кордельно-трубчатой изо­ ляцией диаметром от 2,95 до 11,5 мм поверх спирали корделя накладывается полиэтиленовая трубка, изго­ товленная на отдельных экструзионных агрегатах.

Таблица 6.7

Размеры матриц для изготовления корделя (рис. 6.6)

Диаметр

Угол

 

Матрица

 

 

Длина формую­

 

корделя DK, м

конуса

Диаметр £>м,

Угол

дорна а

щей части 1м,

 

 

мм

мм

конуса у

 

 

 

 

0 ,5 5 — 1,10

20— 30°

1,25— 1,5

( 2 - 4 ) D M;

о СО 1 СО

1,10—2,7 0

30— 45°

1,1 — 1,25

Ю£>„*

 

( 2 - 4 ) D Mi

3—6°

 

 

 

ЮD u *

 

Угол конуса р

25— 35°

о 8 1 т

* Для матрицы дву*конусного типа.

Формующий инструмент, применяемый для изготов­ ления корделя и трубки из полиэтилена, приведен на £>ис. 6.6 и 6.7, а его размеры — в табл. 6.7, 6.8. Для из­ готовления корделя применяется дорн без внутреннего отверстия (рис. 6.6,в).

 

 

 

Т а б л и ц а 0.8

Параметры формующего инструмента для изготовления

полиэтиленовой трубки (рис.

6.7)

 

 

Дорн

Матрица

Диаметр по изо­

Длина цилин­

 

Длина цилин­

ляции, мм

 

дрической части

Угол конуса а

дрической части Угол конуса р

 

/д. мм

 

LM. мм

2,95

4— 6

4,60

5— 10

7,25— 11,5

8— 12

25— 35°

 

о

о

1 со

Ю

2— 4 3— 8 6— 10

со

1

о

о

о

со СП

 

сл о о

 

1

Для изготовления корделя применяются матрицы двух типов: с цилиндрической частью, равной (2—4) £>м (диаметра матрицы) и двухконусные матрицы (без цилиндрической части) по табл. 6.7.

Расчет диаметра формующей части матрицы D„

для изготовления полиэтиленовой трубки производят по формуле

Лм=(0,9-*-1,0)%^,

(6.2)

■ь'заг

 

где £>д— наружный диаметр дорна, мм; Оиз — диаметр

изоляции по трубке, мм; D3ar — диаметр по спирали

корделя, мм.

Внутренний диаметр дорна йд выбирается в зависи­ мости от номинального диаметра заготовки по спирали корделя Ajar с учетом соотношения

6?д = Азаг~1“Л>

где Л — допуск 0,2—1,20 мм.

Наружный диаметр дорна £>д выбирается в зависи­ мости от диаметра по изоляции с учетом следующего соотношения:

-Од= D 33r-\-2Sy

где 5 — толщина стенки дорна, которая в зависимости

от диаметра составляет

0,35—1,00 -мм.

Температурные

режимы

экструдеров при

изготовлении

полиэтиленовых

корделя

и трубки даны в

табл. 6.9 и 6.10.

 

 

 

 

Т а б л и ц а

б .Г)

Температурные режимы работы экструдера при изготовлении

 

корде ля из полиэтилена марок 178-01 К> 178-0>К, 178-05К»

 

107-01 К» Ю7-02К,

Ю7-05К

 

 

 

 

 

 

 

Температура,

°С

 

 

Диаметр корделя

 

 

Цилиндр по зонам

 

Головка и

Ок. мм

 

 

----------------- \

 

 

 

1-я

3-я

матрица

 

 

2-я

 

 

0.55— 1,10

}

110— 130

140— 160

160— 180

190—

10

1,20—2,70

180—200

 

 

 

 

При мс мание. Температуры при изготовлении корцеля из пилиэгилена ма|юк

102-01К, 102-02К. 102-05К. 153-01К. 153-02К, 153-05К на 10—25°С выше температур, ука­ занных в таблице.

Для охлаждения корделя и трубки из полиэтилена применяются охлаждающие ванны с количеством зон не менее двух. Охлаждение .применяется ступенчатое. Тем­ пература воды в охлаждающей ванне должна быть: для

Рис. 6.6. Формующий инструмент для изготовления корделя из по­ лиэтилена для радиочастотных кабелей.

а — матрица двухконусная с конической формующей частью; б —матрица ци­ линдрическая; в — дорн.

корделя: 1-я зона 50—70°С, 2-я зона — водопроводная вода; для трубки: ванна с двумя зонами — 1-я зона не менее 50°С, 2-я зона — водопроводная вода; ванна с тре-

Т а б л и ц а 6.10

Температурные режимы работы экструдеров при наложении

трубки из полиэтилена поверх

корделя

 

 

 

Температура, °С

 

Диаметр по Изо­

Цилиндр и ' зонам

 

ляции, мм

 

Головка

Матрица

1-я

2-я

3-я

 

2,95

 

 

140— 160

160— 180

16°— 180

4,60

110— 130

120— 140

140— 160

140— 160

150— 170

7,25— 11,50

 

 

150— 170

160— 180

160— 180