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            主營產品:伴熱電纜,阻燃電纜,高溫電纜,耐火電纜
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            控制電纜銅帶問題、原因及解決辦法

            控制電纜里面的銅板帶材在開卷過程中,經常可以看到表面撕裂、變形等現象,造成粘結缺陷。粘結容易使電纜用銅帶變形、塑性降低、沖壓性能下降,會嚴重影響產品的合格率。

            1粘結形成原因

            銅帶材表面化學成分、退火工藝的保溫溫度和時間、帶卷間壓應力都可能是導致電纜用銅帶粘結的原因,具體表現有:

            (1)銅帶材化學成分?;瘜W成分不同帶材微觀組織結構不同影響接觸面上晶界遷移速度,進而影響銅帶卷層間粘結。

            (2)銅帶材表面清潔度。表面殘留的易揮發性有機物,如乳化液、軋制油等,對帶材粘結影響不大;附著在帶材表面的銅屑及氧化物,會增加銅帶卷層間局部的應力,對帶材粘結影響較大。

            (3)保溫溫度和時間。保溫溫度越高和保溫時間越長,均有利于卷層間原子擴散,在保證銅帶材能完成回復再結晶的前提下,盡可能嚴格控制保溫溫度和時間。

            (4)冷卻強度。在冷卻階段,如果降溫速度過大,會導致外層和中間層的溫差過大,增加層間壓應力,導致粘結,合理控制冷卻強度很有必要。

            (5)銅帶卷環寬大小。銅帶卷環寬越大,外層和中間層,左右部分和中間部分的熱傳遞效果會越來越差,導致較大的溫度梯度。

            (6)銅帶材卷曲張力。銅帶材卷曲張力大,卷層間壓應力也大,會增加帶材粘結傾向。

            (7)銅帶材厚差和板形。銅帶材厚差不均或板形不良都會增加層卷間局部應力。

            (8)銅帶材表面粗糙度。銅帶材表面越光滑,層卷貼合越緊密,有利于原子擴散,增加銅帶材粘結傾向。

            2解決辦法

            (1)銅帶材在低氫氣氛中退火,不斷調節保溫溫度,保溫時長,冷卻溫度,產品出爐溫度,冷卻時間。采用金相組織結構分析,直至成品帶材都完成了回復再結晶過程,且無異?,F象

            (2)銅帶材在進入鐘罩爐前,調整卷曲張力,使卷取塔形狀良好;并使帶材邊部和表面,沒有毛刺、銅屑和氧化物。

            (3)根據表面粗糙度,調整板型寬度。


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