Tubi isolanti elettrici, termorestringenti e modificati. Struttura del simbolo

Cos'è un paranco (dall'olandese talie) - è un dispositivo di sollevamento del carico sospeso con azionamento manuale o elettrico, costituito da blocchi mobili e fissi. In base al numero di pulegge in entrambi i blocchi, si distinguono i paranchi a due, tre, quattro, sei-otto, dieci e dodici pulegge. Ogni puleggia nell'unità per trazioni fornisce il doppio della forza.

I paranchi elettrici a fune sono affidabili, di facile manutenzione e altamente durevoli. Una vasta gamma di capacità di carico del paranco, altezza di sollevamento, velocità di sollevamento e movimento, disegni, così come la possibilità di operare in diverse modalità, consentono di utilizzare efficacemente paranchi di questo tipo in vari ambiti della vita economica, offrendo allo stesso tempo più comfort durante il funzionamento e meno preoccupazioni durante la manutenzione.

paranco

Le moderne attrezzature di produzione garantiscono la qualità dei pezzi, degli assemblaggi e delle macchine. Elettrico a catena paranco hanno dimensioni compatte, leggerezza e ampie possibilità di applicazione.

Gli ultimi paranchi elettrici includono meccanismo speciale protezione, che protegge il dispositivo dal superamento del peso consentito del carico sollevato. Un tale meccanismo proteggerà le catene del paranco a catena e i cavi del paranco dalla rottura e il motore elettrico dal sovraccarico, che potrebbe causare un guasto al dispositivo. Se il carico supera il massimo norma ammissibile, il meccanismo di sollevamento semplicemente non funziona.

Tipicamente i paranchi elettrici funzionano a temperature da -20°C a +40°C, e in modelli speciali da -40°C a +45°C. I motori elettrici dei paranchi sono progettati per tensioni di 220 V e 360 ​​V (dipende direttamente dalla potenza). In base alla velocità di commutazione, i paranchi elettrici sono suddivisi in a singola velocità e a due velocità. I moderni paranchi elettrici sono dotati di una modalità micro-velocità, che viene utilizzata nei casi in cui sono necessari movimenti e carichi fluidi.

La dotazione di base del paranco elettrico comprende un freno per il meccanismo di sollevamento. Il meccanismo di sollevamento del paranco elettrico è progettato in modo tale che quando il gancio raggiunge il limite massimo superiore o massimo inferiore, si attivano i finecorsa che limitano la corsa del paranco stesso.

Relativamente piccolo proprio peso, bassa rumorosità, facile manutenzione e possibilità di scegliere l'altezza di sollevamento: tutti questi sono i vantaggi del paranco elettrico. Il costo relativamente basso e l'enorme varietà di aree di utilizzo, nonché la facilità d'uso, sono fattori che determinano la crescente domanda di paranchi elettrici nella Federazione Russa.

Qual è la differenza tra un montacarichi e una telecabina?

I montacarichi sono un gruppo di dispositivi utilizzati nelle aree industriali e nei cantieri edili per il sollevamento e lo spostamento di carichi. Allo stesso tempo, il peso del carico non supera le 10-12 tonnellate. L'altezza richiesta alla quale viene sollevato il carico raramente supera i 24 metri. Si tratta di una soluzione indispensabile nel settore industriale, per i magazzini e quando si eseguono lavori di costruzione. Gli azionamenti del paranco sono manuali ed elettrici. Un dispositivo azionato elettricamente è anche chiamato paranco.

I paranchi sollevano i carichi più velocemente rispetto alle modifiche MTM manuali. Inoltre, i paranchi sono caratterizzati da una lunga durata e facilità d'uso.

Ma lo svantaggio dei dispositivi di sollevamento dotati di azionamento elettrico è il loro peso e le loro dimensioni. Quelli. Quando è necessario eseguire un lavoro in modo rapido e sicuro in uno spazio ristretto, sorgono alcuni problemi e difficoltà. Quando si utilizza un paranco elettrico, è necessario organizzare le condizioni appropriate per l'installazione di tali unità e il consumo di energia non può essere definito economico.

I paranchi manuali sono convenienti per l'installazione e il successivo utilizzo. Queste opzioni possono gestire carichi che superano il proprio peso. È naturale che maggiore è la massa del carico, più lenti saranno il sollevamento e lo spostamento.

Tocchiamo la questione dei costi. I paranchi elettrici sono molto più costosi dei paranchi manuali. Ma la differenza di prezzo ripaga in termini di efficienza ed efficienza nel portare a termine i compiti assegnati dopo le prime volte di utilizzo dell'MTM del gruppo presentato.

Tipi di montacarichi

  • Verme-verme: hanno preso questo nome a causa di caratteristiche di progettazione meccanismo di trasmissione. Popolare nel mercato del sollevamento. Sono fissati su un carrello o altro oggetto tramite un gancio, che ha il compito di catturare il carico. La tecnologia di frenatura del carico viene utilizzata per trattenere il carico.
  • I dispositivi a leva sono dispositivi universali dal peso e dalle dimensioni ridotte che vengono utilizzati anche in spazi ristretti. Altri vantaggi sono il semplice principio di installazione e la ridotta ampiezza della leva. Ma quando si sceglie un paranco, tenere presente che i paranchi a leva sono caratterizzati da una velocità di sollevamento e una capacità di carico inferiori rispetto ad altri tipi di paranchi.
  • I paranchi elettrici sono leader tra gli altri in termini di capacità di carico, velocità di sollevamento e altezza della soglia. I paranchi elettrici sono sospesi su speciali carrelli di trasporto. L'unità è anche chiamata paranco elettrico. Quando si sceglie questo o quel tipo di apparecchiatura elettrica, ricordare che il criterio principale sono le specificità del lavoro da svolgere.

Cosa scegliere: paranco o paranco manuale?

A prima vista, i vantaggi di un paranco elettrico sono evidenti, ma ci sono condizioni in cui è più razionale utilizzare un dispositivo manuale. Quando la velocità con cui si sposta un carico a grande altezza è importante, la trazione elettrica è indispensabile. Ma quando si lavora con un carico fino a 10 tonnellate, è più ragionevole utilizzare un paranco manuale, che ha un costo contenuto, non richiede competenze speciali da utilizzare ed è economico nel funzionamento.

Non dimentichiamolo condizioni climatiche: Quando si lavora con i paranchi elettrici all'aperto, è importante organizzare la protezione dalle precipitazioni.

E-mail vita El. paranco 1t TE1M-541 24m El. paranco 1t TE1M-551 30m El. paranco 1t TE1M-561 36m El. tal.2t TE2M-511 6m El. paranco 2t TE2M-521 12m El. paranco 2t TE2M-531 18m El. paranco 2t TE2M-541 24m El. paranco 2t TE2M-551 30m El. paranco 2t TE2M-561 36m El. paranco 3,2t TE320-56132 36m El. paranco 025t TE 025-311 6 m El. paranco 025t TE 025-511 6 m El. paranco 05t TE 05 - 511 6 m El. paranco 05t TE 05 - 521 12 m El. paranco 05t TE 05 - 531 18 m El. paranco 1t TE 1M - 511 6 m El. paranco 1t TE 1M - 521 12 m El. paranco 1t TE 1M - 531 18 m El. paranco 2t TE 200P-511 6 m El. paranco 2t TE 200P-521 12 m El. paranco 2t TE 200P-531 18 m El. paranco 3,2 t TE 320-51132 6 m El. paranco 3,2 t TE 320-52132 12 m El. paranco 3,2 t TE 320-53132 18 m El. paranco 3,2 t TE 320-54132 24 m El. paranco 3,2 t TE 320-55132 30 m El. paranco 5t TES5000-6 6 m El. paranco 5t TES5000-12 12 m El. paranco 5t TES5000-18 18 m El. paranco 5t TES5000-20 20m El. paranco 6,3 t TES6300-9 9 m El. tal5t TES5000-24 24mEl. paranco 5t TES5000-30 30m El. paranco 6,3 t TES6300-12 12 m El. paranco 10t 2TE10000-12 12 m El. paranco 10t 2TE10000-24 24 m El. paranco 10t 2TE10000-9 9m

informazioni generali

I tubi termorestringenti per isolamento elettrico dei marchi TTE-S, TTE-T e dei marchi TE-S, TE-T modificati sono tubi realizzati con varie composizioni di polietilene e i tubi termorestringenti cambiano il loro diametro durante il processo di riscaldamento.
I tubi vengono utilizzati nei raccordi per cavi con isolamento in plastica, per isolare le giunzioni di fili di prodotti elettrici, nei circuiti di apparecchiature elettroniche e radio e per incapsulare gli elementi del circuito.

Struttura del simbolo

TTE-Х-Х/Х-Х:
TTE - tubo isolante elettrico termorestringente;
X - C - polietilene grado 153-01K, o 153-02K, o 107-02K;
Х/Х - diametro interno del tubo prima (numeratore) e dopo
(denominatore) ritiro, mm;
W - verde, F - giallo, H - nero. TE-H-H-H:
TE - tubo isolante elettrico;
X - C - polietilene grado 153-01K, o 153-02K, o 107202K;
T - polietilene termostabilizzato grado 102-57;
X è il diametro interno del tubo, mm;
X - colore del tubo: K - rosso, N - naturale, C - blu,
Z - verde, F - giallo, H - nero.

termini di utilizzo

A seconda della marca, i tubi funzionano in intervalli di temperatura da meno 60 a 105°C e da meno 60 a 130°C, nonché con tensioni fino a 660 V AC con una frequenza fino a 1000 Hz e fino a 750 V CC.
I tubi in base alla resistenza al calore sono suddivisi in classi secondo GOST 8865-93:
TTE-S, TE-S - classe di resistenza al calore A, TTE-T, TE-T - classe di resistenza al calore B.
I tubi sono conformi alla TU 16-503.229-82.

Documento normativo e tecnico

TU 16.503.229-82aLe dimensioni principali dei tubi termorestringenti elettricamente isolanti, gli scostamenti massimi e il peso stimato di 1 m di tubo sono riportati nella tabella. 1.

Tabella 1

Spessore parete del tubo, mm Peso stimato
Tubo da 1 mt, g
prima del restringimento dopo il restringimento
V stato libero
prima del restringimento,
niente di meno
dopo il restringimento
in uno stato libero
2±0,5 1±0,5 0,41 0,8±0,1 4,16
4±0,5 2±0,5 0,50 1,0±0,1 8,67
5±0,5 2±0,5 0,39 1,0±0,1 8,67
6±0,5 3±0,5 0,46 1,0±0,1 11,56
6±0,5 4±0,5 0,59 1,0±0,1 14,44
8±0,5 4±0,5 0,43 1,0±0,1 14,44
8±0,5 5±0,5 0,54 1,0±0,1 17,33
10±0,5 5±0,5 0,42 1,0±0,1 17,33
12±0,5 6±0,5 0,41 1,0±0,1 20,22
14±0,5 7±0,5 0,40 1,0±0,1 23,11
16±0,5 8±0,5 0,39 1,0±0,1 26,00
18±0,5 9±0,5 0,39 1,0±0,1 28,89
20±1,0 10±0,5 0,34 1,0±0,1 31,78
24±1,0 12±0,5 0,33 1,0±0,1 37,55
32±1,0 16±1,0 0,60 1,0±0,1 75,83

Nella tabella sono riportate le dimensioni principali dei tubi modificati elettricamente isolanti, gli scostamenti massimi e il peso stimato di 1 m di tubi. 2.

Tabella 2

Diametro interno del tubo, mm Spessore parete del tubo, mm Peso stimato
Tubo da 1 mt, g
1±0,1 0,8±0,1 4,16
2±0,1 1,0±0,1 8,67
3±0,1 1,0±0,1 11,56
4±0,1 1,0±0,1 14,44
5±0,1 1,0±0,1 17,33
6±0,1 1,0±0,1 20,22
7±0,1 1,0±0,1 23,11
8±0,1 1,0±0,1 26,00
9±0,1 1,0±0,1 28,89
10±0,1 1,0±0,1 31,78
12±0,1 1,0±0,1 37,55
16±0,2 1,5±0,2 75,83

Nota. p 1. La massa calcolata di 1 m di tubo è data come

valore di riferimento. 2. È consentito produrre tubi con altri

diametri e spessori delle pareti, soggetti a preavviso

accordo con lo sviluppatore delle specifiche tecniche.


Quando si utilizzano tubi TTE-S e TTE-T per isolare i punti di collegamento dei cavi nei circuiti di apparecchiature elettroniche, riparando l'isolamento dei cavi danneggiati valori elevati si ottengono resistenza elettrica, rigidità elettrica e tenuta della giunzione del tubo con la superficie dell'oggetto isolato su cui è posizionato la scelta giusta il diametro iniziale del tubo e la lunghezza del tratto in cui entra nell'isolamento del filo, nonché il relativo adesivo.
Per garantire una densità di compressione sufficiente del prodotto, è necessario utilizzare tubi con un diametro dopo il restringimento inferiore del 10 - 20% rispetto al diametro dell'oggetto isolato.
La lunghezza ottimale del tubo che raggiunge l'isolamento del filo è determinata dalla formula:
l = (4-6)d,
dove d è il diametro del filo lungo l'isolamento, mm;
l- lunghezza ottimale penetrazione del tubo termoretraibile nell'isolante, mm.
La lunghezza del tubo deve essere di almeno 15 mm.
Il restringimento del tubo ad un diametro che garantisce una stretta compressione dell'oggetto isolato avviene a seguito del suo riscaldamento ad una temperatura di 130-180°C per 1-10 minuti. Si consiglia di riscaldare e restringere il tubo in un ambiente privo di ossigeno (azoto, gas inerti), nonché in aria, utilizzando a questo scopo termostati o flussi diretti di gas caldi.
Il tubo termoretraibile non deve essere sottoposto a influssi meccanici esterni prima del raffreddamento, poiché ciò potrebbe portare alla deformazione plastica e alla distruzione.
Per garantire elevate proprietà di isolamento elettrico, le giunzioni delle superfici di contatto dei tubi e dei fili devono essere accuratamente pulite da sporco, bave e spigoli vivi.
I tubi vengono forniti in pezzi di lunghezza arbitraria, ma non inferiore a 100 mm.
I tubi devono avere una superficie liscia senza pori o crepe visibili ad occhio nudo. La superficie dei tubi dei marchi TTE-S, TTE-T può avere una struttura a causa della tecnologia di produzione.
Il restringimento dei tubi lungo la lunghezza non deve superare il 10%.
I dati sul coefficiente di restringimento per diametro dei tubi termorestringenti sono riportati nella tabella. 3.

Tabella 3


Volume specifico resistenza elettrica tubi - non meno di 10 1 5 Ohm m.
Lo sforzo di rottura durante l'allungamento dei tubi non è inferiore a 10,5 MPa.
I tubi sono resistenti a temperature fino a meno 60°C.
I tubi delle marche TTE-S e TTE-T non si rompono durante la retrazione su mandrino ad una temperatura di (180+2)°C.
Resistenza al calore dei tubi per marche: TTE-S, TE-S - 110°C; TTE-T, TE-T - 150°C.
I tubi sono resistenti alla punzonatura a temperature (120+2)°C. Trasporto e stoccaggio di tubi secondo GOST 17675-87.
Le provette devono essere conservate in un'area asciutta e chiusa.
I tubi devono essere accettati dal controllo tecnico del produttore.
Il produttore garantisce che i tubi sono conformi ai requisiti delle specifiche tecniche a condizione che il consumatore rispetti le regole di conservazione stabilite dalle specifiche tecniche.
La durata di conservazione garantita dei tubi è di 1 anno dalla data di produzione.
Se i tubi non vengono utilizzati durante il periodo di garanzia, il loro utilizzo è consentito dopo che i test abbiano accertato che i tubi siano conformi alle specifiche tecniche.

Attenzione!!! La consegna di TUTTI i dispositivi elencati sul sito avviene in TUTTO il territorio dei seguenti paesi: Federazione Russa, Ucraina, Repubblica di Bielorussia, Repubblica del Kazakistan e altri paesi della CSI.

In Russia esiste un sistema di consegna consolidato per le seguenti città: Mosca, San Pietroburgo, Surgut, Nizhnevartovsk, Omsk, Perm, Ufa, Norilsk, Chelyabinsk, Novokuznetsk, Cherepovets, Almetyevsk, Volgograd, Lipetsk Magnitogorsk, Tolyatti, Kogalym, Kstovo, Novy Urengoj, Nizhnekamsk, Nefteyugansk, Nizhny Tagil, Khanty-Mansiysk, Ekaterinburg, Samara, Kaliningrad, Nadym, Noyabrsk, Vyksa, Nizhny Novgorod, Kaluga, Novosibirsk, Rostov sul Don, Verkhnyaya Pyshma, Krasnoyarsk, Kazan, Naberezhnye Chelny, Murmansk, Vsevolozhsk , Yaroslavl, Kemerovo, Ryazan, Saratov, Tula, Usinsk, Orenburg, Novotroitsk, Krasnodar, Ulyanovsk, Izhevsk, Irkutsk, Tyumen, Voronezh, Cheboksary, Neftekamsk, Veliky Novgorod, Tver, Astrakhan, Novomoskovsk, Tomsk, Prokopyevsk, Penza, Urai, Pervouralsk, Belgorod, Kursk, Taganrog, Vladimir, Neftegorsk, Kirov, Bryansk, Smolensk, Saransk, Ulan-Ude, Vladivostok, Vorkuta, Podolsk, Krasnogorsk, Novouralsk, Novorossiysk, Khabarovsk, Zheleznogorsk, Kostroma, Zelenogorsk, Tambov, Stavropol, Svetogorsk, Zhigulevsk, Arkhangelsk e altre città della Federazione Russa.

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LLC "Zapadpribor" è un fornitore di amperometri, voltmetri, wattmetri, frequenzimetri, misuratori di fase, shunt e altri strumenti di produttori di apparecchiature di misurazione come: PA "Electrotochpribor" (M2044, M2051), Omsk; Vibratore per impianti di produzione di strumenti OJSC (M1611, Ts1611), San Pietroburgo; OJSC Krasnodar ZIP (E365, E377, E378), LLC ZIP-Partner (Ts301, Ts302, Ts300) e LLC ZIP Yurimov (M381, Ts33), Krasnodar; JSC “VZEP” (“Stabilimento di strumenti di misura elettrici di Vitebsk”) (E8030, E8021), Vitebsk; JSC "Elettropribor" (M42300, M42301, M42303, M42304, M42305, M42306), Čeboksary; JSC "Electroizmeritel" (Ts4342, Ts4352, Ts4353) Zhitomir; PJSC "Impianto Uman "Megometro" (F4102, F4103, F4104, M4100), Uman.