Kyke: 0 Skrywer: Werfredakteur Publiseertyd: 2026-09-01 Oorsprong: Werf
Moderne kragkabels, optiese veselkabels, brandbestande kabels en industriële kabels moet trekbelasting, buiging, skuur, hitte, vog en veeleisende installasietoestande weerstaan.
Terwyl geleiers en optiese vesels die hoofoordragfunksie verrig, hang die langtermynbetroubaarheid van 'n kabel ook af van sy versterking, binding, beddegoed, skeiding en beskermende materiale.
E-glas veselglas materiale bied 'n nuttige kombinasie van hoë treksterkte, lae verlenging, dimensionele stabiliteit, elektriese isolasie en hitte weerstand. Afhangende van die kabelontwerp, kan veselglasgaring, geweefde veselglasband en veselglasweefsel verskillende funksies binne die kabelstruktuur verrig. Basaltstof kan ook oorweeg word vir geselekteerde hoëtemperatuur- en brandbestande kabeltoepassings.
JLON voorrade veselglasdraad , geweefde veselglasband, veselglasweefsel en basaltstof vir kabelvervaardigers. Produkspesifikasies kan gekies of aangepas word volgens die vereiste treksterkte, lineêre digtheid, breedte, dikte, oppervlakbehandeling en kabelproduksieproses.
Inhoudsopgawe
E-glas veselglas is 'n deurlopende glasvesel wat oorspronklik ontwikkel is vir elektriese isolasie toepassings. Dit word algemeen in China alkali-vrye veselglas genoem omdat dit 'n baie laer vlak van alkalimetaaloksiede as tradisionele medium-alkali- en hoë-alkali-glasvesels bevat.
Die term 'alkalivrye veselglas' beteken nie dat die materiaal absoluut geen alkali bevat nie. Dit is 'n industriële klassifikasie wat gebruik word om E-glas van ander glassamestellings te onderskei.
E-glas moet ook nie verwar word met alkali-bestande glas, algemeen bekend as AR-glas nie. AR-glas bevat sirkoniumoksied en is hoofsaaklik ontwerp om alkaliese omgewings in sement- en betonprodukte te weerstaan.
E-glas veselglas word wyd gebruik in kabel, elektriese isolasie en industriële tekstiel toepassings as gevolg van sy gebalanseerde meganiese, elektriese en termiese eienskappe.
Deurlopende glasfilamente bied hoë treksterkte en kan kabelstrukture help om trek- en hanteringskragte te weerstaan.
Die finale versterkingsprestasie hang af van die garingkonstruksie, lineêre digtheid, filamentdeursnee, groottestelsel en hoeveelheid veselglas wat in die kabel gebruik word.
E-glasvesels het relatief lae verlenging onder las. Hierdie eienskap kan help om oormatige kabelstrek te beperk en die oordrag van trekspanning na geleiers of optiese vesels te verminder.
Veselglas is elektries nie-geleidend. Dit kan dus gebruik word in voldiëlektriese kabelkonstruksies waar metaalversterking ongewens is.
Veselglasgarings en -stowwe handhaaf relatief stabiele afmetings onder meganiese las en temperatuurveranderinge. Dit help om die vorm en posisie van kabelkomponente tydens produksie en diens te behou.
Glasvesels is anorganies en ondersteun nie verbranding nie. Hulle kan 'n stabiele versterkende of ondersteunende laag in geselekteerde hittebestande en brandbestande kabelstelsels verskaf.
Die brandprestasie van 'n voltooide kabel hang egter af van die volledige konstruksie, insluitend isolasie, vullers, wikkelmateriaal en buitenste skede.
E-glas veselglas het goeie weerstand teen baie industriële chemikalieë en absorbeer min vog. Bykomende bedekkings kan nodig wees wanneer spesifieke waterblokkering, binding of chemiese weerstandprestasie nodig is.
Kabelkomponente ervaar meganiese en omgewingsspanning tydens produksie, installering en langtermynwerking. Veselglasmateriaal kan help om hierdie spanning te bestuur wanneer dit korrek gekies en in die kabelstruktuur ingewerk is.
Kabelvervaardiging behels deurlopende prosesse soos stranding, binding, toedraai, pantsering en omhulsel.
Veselglasdraad of geweefde veselglasband kan gestrande kabelkomponente bymekaar hou voor die aanwending van pantser of 'n buitenste skede.
'n Toegedraaide veselglaslaag kan die kabelkern help om 'n stabiele en relatief ronde vorm te handhaaf tydens daaropvolgende vervaardigingsbedrywighede.
Veselglasband of -weefsel kan gebruik word om aangrensende kabellae te skei en direkte kontak tussen die kabelkern, beskermende verbindings, pantser en buitenste skede te verminder.
Konsekwente draadspanning, bandwydte, rolkwaliteit en afwikkelgedrag help om produksie-onderbrekings op hoëspoed-kabelvervaardigingslyne te verminder.
Kabels kan deur kanale getrek word, om hoeke gebuig, tussen stutte opgehang of in beperkte ruimtes geïnstalleer word.
Veselglasversterking kan help om 'n deel van die treklas te dra en die meganiese spanning wat na geleiers of optiese vesels oorgedra word, te verminder.
Lae-rek veselglas materiale kan help om oormatige strek of vervorming tydens installasie te beperk.
Veselglas kan versterking verskaf sonder om 'n geleidende pad te skep. Dit is veral nuttig vir alle-diëlektriese optiese kabels en kabels wat naby elektriese infrastruktuur geïnstalleer is.
Na installasie kan kabels aan vibrasie, temperatuurveranderinge, vog, chemikalieë en langtermyn meganiese laai blootgestel word.
Veselglasmateriaal kan die kabelstruktuur ondersteun en help om die posisie van interne komponente te handhaaf.
Geweefde veselglasband en basaltstof kan geëvalueer word as ondersteunende of versterkende lae in kabels wat onder verhoogde temperatuurtoestande werk.
Die anorganiese samestelling van glas- en basaltvesels bied weerstand teen baie omgewings- en chemiese toestande. Die volledige kabelstelsel moet steeds vir die beoogde bedryfsomgewing getoets word.
E-glas veselglas gare bestaan uit veelvuldige aaneenlopende glas filamente bymekaar bymekaargemaak om 'n garing te vorm.
Die filamente word beskerm deur 'n groottestelsel wat fuzz help beheer, verwerkingswerkverrigting verbeter en verenigbaarheid met daaropvolgende bedekkings of matriksmateriale bied.
Veselglas garing spesifikasies kan aansienlik verskil afhangende van die beoogde toepassing.
Fyn filamente word algemeen gebruik vir tekstielverwerking en elektriese isolasietoepassings. Die filament deursnee beïnvloed garing buigsaamheid, oppervlak eienskappe en verwerking gedrag.
Lineêre digtheid word gewoonlik uitgedruk in tex, wat die massa in gram per 1 000 meter garing aandui.
’n Hoër tex beteken normaalweg dat die garing meer glasvesel per lengte-eenheid bevat, maar tex alleen bepaal nie breeksterkte of kabelgeskiktheid nie.
Veselglasdraad kan as 'n enkele garing of as veelvuldige garings saamgevoeg word. Draairigting en draaivlak beïnvloed hantering, skuurweerstand, buigsaamheid en weefprestasie.
Grootte beskerm die glasfilamente tydens verwerking. Dit kan ook adhesie, deklaagversoenbaarheid, skuurweerstand en garingstabiliteit beïnvloed.
Die grootte moet gekies word volgens of die gare in aanraking sal kom met PVC, PE, XLPE, rubber, hars, gom of 'n ander kabelverbinding.
JLON verskaf fyn E-glas veselglas gare spesifikasies soos D450.
D450 is 'n Engelse garingtelling-benaming vir 'n fyn deurlopende filamentveselglasgaring. Dit beskryf die draadgrootte, maar definieer nie onafhanklik die treksterkte, grootte of eindgebruiksgeskiktheid nie.
D450 kan geëvalueer word vir tekstiel, binding, isolasie of ander kabelverwante toepassings, afhangende van die volledige tegniese spesifikasie.
D450 moet egter nie outomaties beskryf word as 'n hoë-lading optiese kabelsterkte lid nie, tensy die vereiste breeksterkte, verlenging, grootte en verwerkingsprestasie bevestig is.
Vir toegewyde trekversterking kan kabelvervaardigers 'n ander teks, laagkonstruksie of oppervlakbehandeling benodig.
Veselglasdraad kan as 'n buigsame, nie-metaal versterkingsmateriaal in geselekteerde optiese kabelstrukture gebruik word.
Die gare kan in die lengte of helies om die kabelkern toegepas word. Dit kan help om trekbelastings te dra wat tydens kabelhantering en installasie gegenereer word.
Omdat veselglas relatief lae verlenging het, kan 'n behoorlik ontwerpte veselglasversterkingslaag help om die trekspanning wat na die optiese vesels oorgedra word, te verminder.
Die versterkingstelsel moet volgens die vereiste kabeltrekgradering ontwerp word.
Veselglasdraad is elektries nie-geleidend. Dit kan dus gebruik word in alle-diëlektriese optiese kabels waar metaalsterkte lede nie verkies word nie.
Alle-diëlektriese kabels kan nuttig wees in omgewings waar aarding, weerligblootstelling of elektromagnetiese interferensie oorweeg moet word.
Sekere optiese kabelontwerpe gebruik glasgaringlae om matige knaagdierafskrikking te bied. Die glasfilamente kan die kabel minder aantreklik maak en moeiliker vir knaagdiere om binne te dring.
Dit moet nie as volledige knaagdierbeskerming beskryf word nie, tensy die voltooide kabel die toepaslike toets geslaag het.
Veselglasdraad kan met 'n waterswelbare materiaal bedek word. Wanneer dit aan water blootgestel word, brei die deklaag uit en help om longitudinale watermigrasie deur die kabel te beperk.
Standaard onbehandelde veselglasgaring is nie outomaties waterblokkerend nie. Waterblokkerende gare vereis 'n toegewyde deklaag en geverifieerde swel-, absorpsie- en waterpenetrasieprestasie.
Veselglasdraad kan ook in geselekteerde krag-, beheer- en industriële kabelstrukture ingewerk word.
Veselglasdraad kan gebruik word om kabelkomponente bymekaar te hou voordat dit toegedraai, gepantser of omhul word.
Fyn veselglas gare kan verwerk word tot geweefde bande, gevlegte moue en ander elektriese isolasie tekstiele.
Veselglasdraad kan dien as die basismateriaal vir hittebestande geweefde of gevlegte produkte. Die temperatuurgradering van die finale produk hang ook af van die grootte, laag en ander komponente.
Geselekteerde veselglasdraadkonstruksies kan versterking verskaf sonder om 'n metaalkomponent by die kabel te voeg.
Die vereiste garingspesifikasie moet bepaal word volgens trekbelasting, kabeldeursnee, vervaardigingspoed en installasievereistes.
Geweefde veselglasband is 'n smal tekstiel wat van aaneenlopende veselglasgare vervaardig word.
Wanneer dit gemaak word met E-glas gare, kan dit ook beskryf word as E-glas geweefde band of alkali-vrye veselglas geweefde band.
Anders as los gare, het geweefde veselglasband 'n georganiseerde ketting-en-inslagstruktuur.
Kettinggarings loop oor die lengte van die band en verskaf gewoonlik die primêre longitudinale trekprestasie.
Inslaggare loop oor die breedte van die band en help om sy breedte, vorm en geweefde struktuur te behou.
Randkwaliteit is belangrik vir deurlopende toedraai. Stabiele rande help om rafel en los filamente tydens hoëspoedverwerking te verminder.
Geweefde band kan onbehandeld, hittebehandeld, bedek of gelamineerd verskaf word. Elke konstruksie bied verskillende verwerkings- en eindgebruikseienskappe.
Geweefde veselglasband kan spiraalvormig om 'n kabelkern gedraai word om interne komponente bymekaar te hou.
Die band help om gestrande komponente te stabiliseer en 'n beheerde kabelvorm te handhaaf voor gepantsering of omhulsel.
Konsekwente breedte, rolspanning en randkwaliteit laat die band meer betroubaar afwikkel tydens deurlopende kabelproduksie.
Die toegedraaide band kan beweging van vullers, geïsoleerde geleiers en ander komponente verminder tydens daaropvolgende verwerking.
Veselglasband kan tussen verskillende kabellae geplaas word.
Die band kan 'n skeiding of ondersteuningslaag tussen die kabelkern en metaalwapens verskaf, afhangende van die kabelontwerp.
’n Veselglasbandlaag kan help om direkte wrywing of kontak tussen kabelkomponente tydens vervaardiging en diens te verminder.
Geselekteerde geweefde bande kan coatings, harse of ander beskermende verbindings dra of ondersteun wanneer die bandkonstruksie daarmee versoenbaar is.
Die anorganiese glasstruktuur maak veselglasband geskik vir evaluering in hittebestande kabelstelsels.
Veselglasband kan ander isolasiemateriaal in posisie ondersteun of hou.
Die geweefde struktuur kan meganiese integriteit aan toegedraaide isolasiestelsels verskaf.
Kaal veselglasband bied nie al die eienskappe wat deur 'n brandbestande kabel vereis word nie. Dit moet dalk gekombineer word met glimmerband, silikoonrubber, vlamvertragende vullers of ander isolasiemateriaal.
Hierdie twee materiale moet nie as dieselfde produk behandel word nie.
Geweefde veselglasband is 'n smal tekstiel wat vervaardig word deur veselglasgarings te verweef. Dit het gewoonlik geen druksensitiewe gom nie, tensy dit spesifiek bedek is.
Filamentband bestaan gewoonlik uit glasfilamente wat met druksensitiewe gom op 'n polimeerlaag gelamineer is. Dit word algemeen gebruik vir verpakking, bundeling en industriële bevestiging.
Kabelvervaardigers moet duidelik spesifiseer watter konstruksie hulle benodig.
Veselglasweefsel is 'n liggewig nie-geweefde materiaal wat gemaak word van lukraak verspreide glasvesels wat deur 'n bindmiddel bymekaar gehou word.
Dit verskil van geweefde veselglasband omdat dit nie 'n gereelde skering-en-inslagstruktuur het nie.
Die werkverrigting van veselglasweefsel hang af van die glasvesels, bindmiddelstelsel en vervaardigingsproses.
Basisgewig beïnvloed dikte, trekprestasie, porositeit en die hoeveelheid beskermende verbinding wat die weefsel kan dra.
Die bindmiddel hou die vesels bymekaar en beïnvloed buigsaamheid, temperatuurweerstand, chemiese verenigbaarheid en verwerkingsgedrag.
Poreusheid beïnvloed die penetrasie en retensie van bitumen, mastiek, hars of ander beskermende verbindings.
Veselglasweefsel het gewoonlik 'n laer treksterkte as geweefde band. Dit word gewoonlik gebruik as 'n draer of ondersteuningslaag eerder as die hoofkabelsterktelid.
Veselglasweefsel kan in geselekteerde gepantserde kabelstrukture gebruik word.
Die weefsel kan 'n beddegoed of beskermende verbinding onder of om die metaalpantser ondersteun.
Dit kan skeiding verskaf tussen die kabelkern, beddegoed, pantser en buitenste skede.
Die poreuse weefselstruktuur kan help om bitumen, mastiek of 'n ander beskermende verbinding te dra en te versprei.
Bitumen is tradisioneel in sommige kabelkonstruksies gebruik om vog- en korrosiebeskerming te bied.
Veselglasweefsel kan as 'n draer dien wat help om bitumen te behou en 'n meer konsekwente beskermende laag te vorm.
’n Bitumen-geïmpregneerde weefsellaag kan help om metaalwapens teen vog en korrosie te beskerm.
Die bindmiddel en weefselstruktuur moet versoenbaar wees met die toedieningstemperatuur en viskositeit van die bitumen.
Geselekteerde veselglasweefselprodukte kan as ondersteunings- of skeidingslae in brandbestande kabelkonstruksies geëvalueer word.
Die glasvesels verskaf 'n anorganiese struktuur wat nie verbranding ondersteun nie.
Die weefsel kan help om isolasie, wikkel en beskermende lae geskei of behoorlik geposisioneer te hou.
Die brandweerstand van die voltooide kabel kan nie uit die veselglasweefsel alleen bepaal word nie. Volledige kabeltoetsing word vereis volgens die relevante brand- en stroombaanintegriteitstandaarde.
Basaltstof word vervaardig van aaneenlopende basaltvesels wat geproduseer word deur geselekteerde natuurlike basaltrots te smelt.
Basaltstof is nie 'n soort E-glas veselglasstof nie, hoewel albei anorganiese mineraalveseltekstiele is.
Basaltvesels behou nuttige fisiese stabiliteit by verhoogde temperature, wat basaltstof geskik maak vir evaluering in hoë-temperatuur kabelkonstruksies.
Die geweefde basaltstruktuur kan versterking en ondersteuning bied aan isolasie of beskermende lae.
Basaltvesels bied weerstand teen baie chemikalieë en harde industriële omgewings.
Basaltvesel self ondersteun nie verbranding nie, hoewel bedekkings en ander kabelmateriale die brandgedrag van die hele stelsel kan beïnvloed.
Basaltstof kan help om aangrensende isolasie- of brandbeskermingsmateriaal te ondersteun en te behou.
Smal basaltstof of basaltband kan om kabelkomponente in geselekteerde hoëtemperatuurkonstruksies gedraai word.
Die stof kan strukturele ondersteuning bied wanneer ander polimeriese materiale begin versag of onder hitte afbreek.
Basaltstof moet nie outomaties beskryf word as 'n volledige brandversperring nie. Brandoorlewing, stroombaanintegriteit, rookopwekking en vlamvoortplanting moet op die volledige kabel geverifieer word.
Basaltstof kan oorweeg word vir industriële kabels wat aan hitte, chemikalieë of harde bedryfsomgewings blootgestel word.
Potensiële toepassings sluit in kabels wat gebruik word in metallurgiese toerusting, industriële oonde, kragopwekkingsfasiliteite en ander hoë-temperatuur installasies.
Materiaalkeuse moet gebaseer word op die vereiste bedryfstemperatuur, kabelbuigsaamheid, chemiese blootstelling en relevante toetsstandaarde.
Veselglasgaring word hoofsaaklik oorweeg vir buigsame versterking, binding, tekstielverwerking en die vervaardiging van geweefde of gevlegde kabelmateriale.
Belangrike parameters sluit in teks, filament deursnee, draai, laag konstruksie, breeksterkte, verlenging en grootte.
Geweefde veselglasband word hoofsaaklik gebruik vir kabelkernbinding, wikkeling, vormbehoud, laagskeiding en versterking van isolasiestelsels.
Belangrike parameters sluit in breedte, dikte, oppervlaktegewig, weef, treksterkte, randkwaliteit en oppervlakbehandeling.
Veselglasweefsel word hoofsaaklik gebruik as 'n draer, beddegoed, skeiding of ondersteuningslaag in gepantserde, bitumenbeskermde en geselekteerde brandbestande kabels.
Belangrike parameters sluit in basisgewig, dikte, tipe bindmiddel, porositeit, treksterkte en verbindingsabsorpsie.
Basaltstof kan geëvalueer word vir versterking, hoë-temperatuur wikkel en ondersteuning van isolasie of beskermende lae in gespesialiseerde kabels.
Belangrike parameters sluit in stofgewig, breedte, dikte, weef, treksterkte en temperatuurvereistes.
Die kliënt moet eers bevestig of die materiaal in 'n optiese kabel, kragkabel, gepantserde kabel, brandbestande kabel, beheerkabel of industriële kabel gebruik gaan word.
Die materiaal kan benodig word vir trekversterking, binding, beddegoed, saamgestelde dra, laagskeiding, isolasieondersteuning of hittebeskerming.
Bevestig tex, breeksterkte, verlenging, draai en laagkonstruksie.
Bevestig breedte, dikte, oppervlaktegewig, treksterkte en weefkonstruksie.
Bevestig basisgewig, tipe bindmiddel, porositeit, treksterkte en verbindingsabsorpsie.
Bevestig stof gewig, breedte, dikte, weef, temperatuur weerstand en meganiese vereistes.
JLON moet ingelig word as die materiaal met PVC, PE, XLPE, rubber, bitumen, mastiek, hars, gom of 'n ander kabelverbinding in aanraking sal kom.
Die kliënt moet inligting verskaf oor produksiespoed, wikkelspanning, rolafmetings, voegbeperkings en vereiste randkwaliteit.
Materiaaldata kan voorlopige keuse ondersteun, maar die voltooide kabel moet getoets word vir trekprestasie, buiging, veroudering, elektriese isolasie, waterweerstand en brandgedrag.
JLON verskaf veselglas en hoëprestasieveselmateriaal aan vervaardigers in internasionale markte.
JLON kan E-glas veselglas gare, geweefde veselglas band, veselglas weefsel en basalt materiaal vir verskillende kabel toepassings verskaf.
Breedtes, lineêre digthede, rollengtes, oppervlakbehandelings, materiaalgewigte en verpakking kan volgens die kliënt se produksievereistes aangepas word.
JLON fokus op stabiele trekprestasie, dimensionele beheer, rolkwaliteit en deurlopende verwerkingsprestasie.
Monsters en tegniese data kan verskaf word vir klantevaluering voor kommersiële produksie.
JLON ondersteun herhaal- en grootvolumebestellings vir kabelvervaardigers en industriële materiaalverspreiders.
E-glas veselglas materiaal bied 'n nuttige kombinasie van treksterkte, elektriese isolasie, dimensionele stabiliteit en hitte weerstand vir kabel vervaardiging.
Veselglas gare kan buigsame, nie-metaal versterking verskaf in geselekteerde optiese, krag en industriële kabels. Geweefde veselglasband kan gebruik word vir kabelkernbinding, toedraai en laagstabilisering. Veselglasweefsel kan as 'n draer, beddegoed of skeidingslaag in gepantserde en bitumenbeskermde kabels optree. Basaltstof bied 'n bykomende opsie vir gespesialiseerde hoëtemperatuur- en brandbestande kabelstelsels.
Kontak JLON met die volgende inligting:
1. Kabel tipe en toepassing
2. Vereiste materiaalstruktuur
3. Garing tex of stof basis gewig
4. Vereiste breedte en dikte
5. Minimum treksterkte
6. Oppervlakbehandeling of deklaag
7. Rollengte en verpakkingvereistes
8. Beoogde produksie proses
JLON kan help om 'n geskikte materiaalspesifikasie te evalueer en tegniese data of monsters vir produksietoetsing te verskaf.
Kontak JLON om tegniese data, monsters of 'n pasgemaakte veselglasversterkingsoplossing vir jou kabelvervaardigingsprojek aan te vra.
0°/90° vs. ±45° Tweeassige veselglasstof: verskille en hoe om te kies
Hoe om SMC vir EV-battery-omhulsels te kies: vlamweerstand, sterkte en gietvereistes
Hoe om plaatvormmengsel (SMC) vir elektriese isolasietoepassings te kies
Top 20 veselglasvervaardigers en -verskaffers in die VSA vir 2026
600gsm vs 800gsm Woven Roving: Hoe om te kies vir FRP-laminate
E-glasveselband vir kabelisolasie: hoe om dikte, GSM en breedte te kies
Beste veselglasdoekverskaffer in China 2026: 'n Praktiese gids vir B2B-kopers