Normen und Standards
GB/T3953-2009 Elektrotechnik Runde Kupferdraht
GB/T3956-2008 Kabelleiter
GB/T4910-2009 „Zinnrundkupferdraht“
GB/T12970-2009 ElektrotechnikKupferdraht»
Anwendungsbereich
Unterwasserkabel
Elektronische Leiter für Automobile
Blitzschutz Horizontales Erdenetz
Produktbeschreibung
Korrosionsbeständig, hitzebeständig und schweißbar
Außendurchmesser nicht übermäßig schlecht, hohe Leitfähigkeit, Leistung erfüllt mehrere Standards
Detaillierte Beschreibung:
Verzinnte Kupfergewinde verwendet den Elektrolyse-Verzinnungsprozess, in der Produktion mit mehreren gleichzeitigen Draht, den Drahtprozess mit kontinuierlichem Aushitzprozess, mehrere Gewinde ohne Sprungdraht, ohne Rückseite, das Produkt sieht gleichmäßig aus, glänzt schön, und hat Korrosionsbeständigkeit, Hitzebeständigkeit und Schweißfähigkeit und andere industrielle Eigenschaften, der Leiter ist dicht, der Drahtbundel ist nicht übermäßig schlecht, hohe Leitfähigkeit, etc. Alle Leistungen des Verzinnten Kupfergewindes können die Anforderungen von DIN40500 (Deutscher Industriestandard) und ASTMB33 (American Material Testing Association) erfüllen.
Die Spezifikationen des verzinkten Kupfergewindes wie der Drahtdurchmesser, die Zinnsticke, die weiche Härte usw. können nach Kundenanforderungen angegeben werden. Und gewährleistet die Kontinuität, Haftung, Dickeneinheit und Helligkeit der Linie
Verzinnte Kupfergewinde Rohstoffe, die von Kupferstangen verwendet werden, werden mit der US-Südlinie von 350.000 Tonnen SCR-7000 Kupfergießproduktionslinie hergestellt, Single-Draht verwendet den aktuellen inländischen ** fortschrittlichen Hochgeschwindigkeits-Zug-und Rückzug-Kupfergewinde, die Verarbeitung von Kupfergewinde im gesamten Prozess erreicht Mikrocomputer-Kontrolle, Single-Draht-Qualität ist stabil und zuverlässig, und alle Leistungen von Verzinnten Kupfergewinde erreichen oder übertreffen die nationalen Standards und die Elektrotechnik der Europäischen Union.
TB/T 3111-2005 Technische Parameter
| Modell |
Tragfläche mm2 |
Berechnung des Außendurchmessers mm |
Struktur |
Durchmesser mm |
Einzelfahr |
Draht (Berechnungswert) |
| Name |
Berechnen |
Zugfestigkeit MPa nicht kleiner als |
Dehnungsrate % nicht kleiner als |
Ziehkraft Kn nicht kleiner als |
20 ° DC-Widerstand nicht weniger als Ω / km |
Gewichtseinheit kg/km |
| Vor dem Hängen |
Hinterhangen |
| JTX |
16 |
|
5.10 |
1×7 |
1.70 |
|
|
|
|
1.14 |
143 |
| JTX |
25 |
|
6.36 |
1×7 |
2.12 |
|
|
|
|
0.733 |
222 |
| JTX |
35 |
|
7.50 |
1×7 |
2.50 |
|
|
|
|
0.527 |
309 |
| JTX |
50 |
|
9.00 |
1×7 |
3.00 |
|
|
|
|
0.366 |
445 |
| JTX |
70 |
65.81 |
10.5 |
1×19 |
2.10 |
439 |
417 |
0.7 |
27.45 |
0.275 |
599 |
| JTX |
95 |
93.27 |
12.5 |
1×19 |
2.50 |
435 |
413 |
0.8 |
38.54 |
0.194 |
849 |
| JTX |
120 |
116.99 |
14 |
1×19 |
2.80 |
432 |
410 |
0.9 |
48.01 |
0.155 |
1065 |
| JTX |
120 |
119.69 |
14.21 |
1×37 |
2.03 |
432 |
410 |
0.9 |
48.01 |
0.150 |
1092 |
| JTX |
150 |
148.07 |
15.8 |
1×19 |
3.15 |
428 |
407 |
1.0 |
60.21 |
0.122 |
1347 |
| JTX |
150 |
147.11 |
15.8 |
1×37 |
2.25 |
438 |
416 |
0.8 |
61.21 |
0.123 |
1342 |
| JTX |
185 |
|
17.50 |
1×37 |
2.50 |
|
|
|
|
0.0995 |
1650 |
| JTX |
240 |
|
19.95 |
1×37 |
2.85 |
|
|
|
|
0.0766 |
2145 |
| JTX |
300 |
|
22.05 |
1×37 |
3.15 |
|
|
|
|
0.0627 |
2620 |
| JTX |
400 |
|
19.95 |
1×61 |
2.85 |
|
|
|
|
0.0465 |
3510 |
|