Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 2026-09-01 Původ: místo
Moderní silové kabely, kabely s optickými vlákny, ohnivzdorné kabely a průmyslové kabely musí odolat tahovému zatížení, ohybu, otěru, teplu, vlhkosti a náročným podmínkám instalace.
Zatímco vodiče a optická vlákna plní hlavní přenosovou funkci, dlouhodobá spolehlivost kabelu závisí také na jeho vyztužení, vázání, uložení, separaci a ochranných materiálech.
Materiály ze skleněných vláken E nabízejí užitečnou kombinaci vysoké pevnosti v tahu, nízkého prodloužení, rozměrové stability, elektrické izolace a tepelné odolnosti. V závislosti na konstrukci kabelu může skelná příze, tkaná páska ze skleněných vláken a tkanina ze skleněných vláken plnit různé funkce v rámci struktury kabelu. Čedičová tkanina může být také zvažována pro vybrané vysokoteplotní a ohnivzdorné kabelové aplikace.
JLON Dodávky příze skleněného vlákna , tkaná páska skleněného vlákna, tkáň skleněného vlákna a čedičová tkanina pro výrobce kabelu. Specifikace produktu lze vybrat nebo upravit podle požadované pevnosti v tahu, lineární hustoty, šířky, tloušťky, povrchové úpravy a procesu výroby kabelů.
Obsah
E-skleněné vlákno je kontinuální skleněné vlákno původně vyvinuté pro elektrické izolační aplikace. V Číně se běžně nazývá skleněná vlákna bez alkálií, protože obsahuje mnohem nižší úroveň oxidů alkalických kovů než tradiční středně alkalická a vysoce alkalická skleněná vlákna.
Výraz 'sklolaminát bez alkálií' neznamená, že materiál neobsahuje absolutně žádné alkálie. Je to průmyslová klasifikace používaná k odlišení E-skla od jiných kompozic skla.
E-sklo by se také nemělo zaměňovat se sklem odolným vůči alkáliím, běžně známým jako AR-sklo. AR-sklo obsahuje oxid zirkoničitý a je primárně navrženo tak, aby odolávalo alkalickému prostředí v cementových a betonových výrobcích.
E-skleněné vlákno se široce používá v kabelových, elektrických izolacích a průmyslových textilních aplikacích kvůli svým vyváženým mechanickým, elektrickým a tepelným vlastnostem.
Nepřetržitá skleněná vlákna poskytují vysokou pevnost v tahu a mohou pomoci kabelovým strukturám odolat tažným a manipulačním silám.
Konečný výkon vyztužení závisí na konstrukci příze, lineární hustotě, průměru vlákna, systému velikosti a množství skelného vlákna použitého v kabelu.
E-skleněná vlákna mají relativně nízkou tažnost při zatížení. Tato vlastnost může pomoci omezit nadměrné natahování kabelu a snížit přenos tahového napětí na vodiče nebo optická vlákna.
Sklolaminát je elektricky nevodivý. Lze jej tedy použít v celodielektrických kabelových konstrukcích, kde je nežádoucí kovové vyztužení.
Sklolaminátové příze a tkaniny si udržují relativně stabilní rozměry při mechanickém zatížení a změnách teploty. To pomáhá zachovat tvar a polohu kabelových součástí během výroby a servisu.
Skleněná vlákna jsou anorganická a nepodporují hoření. Mohou poskytnout stabilní výztužnou nebo nosnou vrstvu ve vybraných žáruvzdorných a ohnivzdorných kabelových systémech.
Ohnivzdornost hotového kabelu však závisí na kompletní konstrukci včetně izolace, výplní, obalových materiálů a vnějšího pláště.
E-sklolaminát má dobrou odolnost vůči mnoha průmyslovým chemikáliím a absorbuje málo vlhkosti. Dodatečné nátěry mohou být vyžadovány, když je potřeba specifická odolnost proti vodě, lepení nebo chemická odolnost.
Kabelové komponenty jsou během výroby, instalace a dlouhodobého provozu vystaveny mechanickému a environmentálnímu namáhání. Materiály ze skelných vláken mohou pomoci zvládnout tato namáhání, pokud jsou správně vybrány a začleněny do struktury kabelu.
Výroba kabelů zahrnuje nepřetržité procesy, jako je splétání, vázání, balení, pancéřování a opláštění.
Sklolaminátová příze nebo tkaná sklolaminátová páska mohou držet splétané kabelové součásti pohromadě před aplikací pancíře nebo vnějšího pláště.
Ovinutá vrstva skelného vlákna může pomoci jádru kabelu udržet stabilní a relativně kulatý tvar během následných výrobních operací.
K oddělení sousedních vrstev kabelu a snížení přímého kontaktu mezi jádrem kabelu, ochrannými sloučeninami, pancířem a vnějším pláštěm lze použít pásku nebo tkaninu ze skleněných vláken.
Konzistentní napětí příze, šířka pásky, kvalita role a chování při odvíjení pomáhají snížit přerušení výroby na vysokorychlostních výrobních linkách kabelů.
Kabely mohou být taženy kanály, ohýbány kolem rohů, zavěšeny mezi podpěry nebo instalovány ve stísněných prostorách.
Výztuž ze skelných vláken může pomoci přenést část tahového zatížení a snížit mechanické namáhání přenášené na vodiče nebo optická vlákna.
Materiály ze skelných vláken s nízkou průtažností mohou pomoci omezit nadměrné natahování nebo deformaci během instalace.
Sklolaminát může poskytnout výztuž, aniž by vytvořil vodivou cestu. To je zvláště užitečné pro plně dielektrické optické kabely a kabely instalované v blízkosti elektrické infrastruktury.
Po instalaci mohou být kabely vystaveny vibracím, změnám teploty, vlhkosti, chemikáliím a dlouhodobému mechanickému zatížení.
Materiály ze skelných vláken mohou podporovat strukturu kabelu a pomáhají udržovat polohu vnitřních součástí.
Tkaná páska ze skelných vláken a čedičová tkanina mohou být hodnoceny jako nosné nebo výztužné vrstvy v kabelech provozovaných za podmínek zvýšené teploty.
Anorganické složení skleněných a čedičových vláken poskytuje odolnost vůči mnoha okolním a chemickým podmínkám. Celý kabelový systém musí být stále testován pro zamýšlené provozní prostředí.
E-skleněná příze ze skleněných vláken se skládá z několika nekonečných skleněných vláken shromážděných dohromady, aby vytvořily přízi.
Vlákna jsou chráněna systémem klížení, který pomáhá kontrolovat chmýří, zlepšuje výkon zpracování a zajišťuje kompatibilitu s následnými povlaky nebo matricovými materiály.
Specifikace příze ze skleněných vláken se mohou výrazně lišit v závislosti na zamýšlené aplikaci.
Jemná vlákna se běžně používají pro textilní zpracování a elektrické izolační aplikace. Průměr vlákna ovlivňuje pružnost příze, vlastnosti povrchu a chování při zpracování.
Lineární hustota se obecně vyjadřuje v tex, což udává hmotnost v gramech na 1000 metrů příze.
Vyšší tex obvykle znamená, že příze obsahuje více skleněných vláken na jednotku délky, ale samotný tex neurčuje pevnost v přetržení nebo vhodnost kabelu.
Sklolaminátová příze může být dodávána jako jediná příze nebo jako více přízí skaných dohromady. Směr kroucení a úroveň kroucení ovlivňují manipulaci, odolnost proti oděru, pružnost a výkon tkaní.
Klížení chrání skleněná vlákna během zpracování. Může také ovlivnit přilnavost, kompatibilitu povlaku, odolnost proti oděru a stabilitu příze.
Velikost by měla být zvolena podle toho, zda se příze bude dotýkat PVC, PE, XLPE, pryže, pryskyřice, lepidla nebo jiné kabelové směsi.
JLON dodává jemnou přízi ze skleněných vláken E, jako je D450.
D450 je anglické označení počtu přízí pro jemnou nekonečnou přízi ze skleněných vláken. Popisuje velikost příze, ale nedefinuje nezávisle její pevnost v tahu, klížení nebo vhodnost pro konečné použití.
D450 může být hodnocen pro textilní, vázací, izolační nebo jiné aplikace související s kabely, v závislosti na kompletní technické specifikaci.
D450 by však neměl být automaticky popisován jako vysoce zátěžový optický kabel, pokud nebyla potvrzena požadovaná pevnost v přetržení, prodloužení, dimenzování a zpracování.
Pro speciální tahovou výztuž mohou výrobci kabelů vyžadovat jiný tex, konstrukci vrstvy nebo povrchovou úpravu.
Příze ze skleněných vláken může být použita jako flexibilní, nekovový výztužný materiál ve vybraných strukturách optických kabelů.
Příze může být aplikována podélně nebo spirálovitě kolem jádra kabelu. Může pomoci přenášet tahová zatížení vznikající během manipulace s kabelem a jeho instalace.
Vzhledem k tomu, že sklolaminát má relativně nízké prodloužení, může správně navržená vyztužovací vrstva ze skleněných vláken pomoci snížit tahové napětí přenášené na optická vlákna.
Výztužný systém musí být navržen podle požadované pevnosti kabelu.
Sklolaminátová příze je elektricky nevodivá. Může být proto použit v celodielektrických optických kabelech, kde nejsou preferovány kovové pevnostní prvky.
Celodielektrické kabely mohou být užitečné v prostředích, kde je třeba vzít v úvahu uzemnění, vystavení blesku nebo elektromagnetickému rušení.
Některé konstrukce optických kabelů používají vrstvy skleněné příze k zajištění mírného odpuzování hlodavců. Skleněná vlákna mohou způsobit, že kabel bude méně atraktivní a pro hlodavce bude obtížnější proniknout.
To by nemělo být popisováno jako úplná ochrana proti hlodavcům, pokud hotový kabel neprošel příslušným testováním.
Sklolaminátová příze může být potažena vodou bobtnajícím materiálem. Při vystavení vodě se povlak roztahuje a pomáhá omezit podélnou migraci vody kabelem.
Standardní neupravená příze ze skleněných vláken automaticky neblokuje vodu. Vodu blokující příze vyžaduje speciální povlak a ověřené bobtnání, absorpci a pronikání vody.
Příze ze skelných vláken může být také začleněna do vybraných silových, řídicích a průmyslových kabelových struktur.
Sklolaminátovou přízi lze použít k držení kabelových komponentů pohromadě před zabalením, pancéřováním nebo opláštěním.
Jemné sklolaminátové vlákno lze zpracovat na tkané pásky, pletené návleky a další elektroizolační textilie.
Sklolaminátová příze může sloužit jako základní materiál pro tepelně odolné tkané nebo splétané výrobky. Teplotní hodnocení hotového výrobku také závisí na velikosti, povlaku a dalších komponentech.
Vybrané konstrukce ze skelných vláken mohou poskytnout vyztužení bez přidání kovové složky do kabelu.
Požadovaná specifikace příze musí být stanovena podle zatížení v tahu, průměru kabelu, výrobní rychlosti a požadavků na instalaci.
Tkaná páska ze skleněných vláken je úzká textilie vyrobená z nekonečné příze ze skleněných vláken.
Když je vyrobena z E-skleněné příze, může být také popsána jako tkaná páska ze skla E nebo tkaná páska ze skleněných vláken bez alkálií.
Na rozdíl od volné příze má tkaná páska ze skleněných vláken organizovanou strukturu osnovy a útku.
Osnovní nitě se táhnou po délce pásky a normálně poskytují primární výkon v podélném tahu.
Útkové příze probíhají po šířce pásky a pomáhají udržovat její šířku, tvar a strukturu tkaní.
Pro průběžné balení je důležitá kvalita hran. Stabilní okraje pomáhají snižovat třepení a uvolňování vláken při vysokorychlostním zpracování.
Tkané pásky mohou být dodávány neupravené, tepelně upravené, potažené nebo laminované. Každá konstrukce poskytuje jiné vlastnosti zpracování a konečného použití.
Tkaná páska ze skelných vláken může být spirálovitě obalena kolem jádra kabelu, aby držela vnitřní součásti pohromadě.
Páska pomáhá stabilizovat splétané součásti a udržovat kontrolovaný tvar kabelu před pancéřováním nebo opláštěním.
Konzistentní šířka, napětí role a kvalita hran umožňují spolehlivější odvíjení pásky během nepřetržité výroby kabelů.
Ovinutá páska může snížit pohyb výplní, izolovaných vodičů a dalších součástí při následném zpracování.
Páska ze skelných vláken může být umístěna mezi různými vrstvami kabelů.
Páska může poskytovat oddělovací nebo nosnou vrstvu mezi jádrem kabelu a kovovým pancířem, v závislosti na konstrukci kabelu.
Vrstva skelného vlákna může pomoci snížit přímé tření nebo kontakt mezi komponentami kabelu během výroby a servisu.
Vybrané tkané pásky mohou nést nebo podporovat povlaky, pryskyřice nebo jiné ochranné sloučeniny, pokud je s nimi konstrukce pásky kompatibilní.
Struktura anorganického skla činí sklolaminátovou pásku vhodnou pro hodnocení v tepelně odolných kabelových systémech.
Páska ze skleněných vláken může podporovat nebo držet jiné izolační materiály na místě.
Tkaná struktura může zajistit mechanickou integritu obalených izolačních systémů.
Holá páska ze skelného vlákna neposkytuje všechny vlastnosti, které vyžaduje ohnivzdorný kabel. Může být nutné jej kombinovat se slídovou páskou, silikonovým kaučukem, výplněmi zpomalujícími hoření nebo jinými izolačními materiály.
Tyto dva materiály by neměly být považovány za stejný produkt.
Tkaná páska ze skleněných vláken je úzká textilie vyrobená proplétáním skleněných vláken. Normálně nemá žádné lepidlo citlivé na tlak, pokud není speciálně potaženo.
Vláknitá páska se obecně skládá ze skleněných vláken laminovaných na polymerový podklad s lepidlem citlivým na tlak. Běžně se používá pro balení, svazování a průmyslové spojování.
Výrobci kabelů musí jasně specifikovat, jakou konstrukci požadují.
Tkanina ze skleněných vláken je lehký netkaný materiál vyrobený z náhodně rozmístěných skleněných vláken držených pohromadě pojivem.
Od tkané sklolaminátové pásky se liší tím, že nemá pravidelnou strukturu osnovy a útku.
Výkon tkaniny ze skleněných vláken závisí na skleněných vláknech, pojivovém systému a výrobním procesu.
Plošná hmotnost ovlivňuje tloušťku, pevnost v tahu, poréznost a množství ochranné látky, kterou tkáň unese.
Pojivo drží vlákna pohromadě a ovlivňuje pružnost, teplotní odolnost, chemickou kompatibilitu a chování při zpracování.
Pórovitost ovlivňuje pronikání a retenci bitumenu, tmelu, pryskyřice nebo jiných ochranných látek.
Tkanina ze skleněných vláken má obvykle nižší pevnost v tahu než tkaná páska. Obecně se používá jako nosná nebo nosná vrstva spíše než hlavní výztužný člen kabelu.
Sklolaminátová tkanina může být použita ve vybraných pancéřových kabelových konstrukcích.
Tkáň může podpírat podestýlku nebo ochrannou sloučeninu pod nebo kolem kovového pancíře.
Může zajistit oddělení mezi jádrem kabelu, ložem, pancířem a vnějším pláštěm.
Porézní tkáňová struktura může pomoci nést a distribuovat bitumen, tmel nebo jinou ochrannou sloučeninu.
Bitumen se tradičně používá v některých kabelových konstrukcích k ochraně proti vlhkosti a korozi.
Tkanina ze skleněných vláken může fungovat jako nosič, který pomáhá zadržovat bitumen a vytvářet konzistentnější ochrannou vrstvu.
Bitumenem impregnovaná tkáňová vrstva může pomoci chránit kovový pancíř proti vlhkosti a korozi.
Struktura pojiva a tkáně musí být kompatibilní s aplikační teplotou a viskozitou bitumenu.
Vybrané výrobky ze skelného vlákna lze hodnotit jako nosné nebo separační vrstvy v ohnivzdorných kabelových konstrukcích.
Skleněná vlákna poskytují anorganickou strukturu, která nepodporuje spalování.
Tkanina může pomoci udržet izolaci, obal a ochranné vrstvy oddělené nebo správně umístěné.
Požární odolnost hotového kabelu nelze určit pouze ze skleněné tkaniny. Je vyžadováno úplné testování kabelů podle příslušných norem pro požár a integritu obvodů.
Čedičová tkanina se vyrábí ze souvislých čedičových vláken vyrobených tavením vybrané přírodní čedičové horniny.
Čedičová tkanina není typem tkaniny ze skleněných vláken E, ačkoli obě jsou anorganickými tkaninami z minerálních vláken.
Čedičová vlákna si zachovávají užitečnou fyzikální stabilitu při zvýšených teplotách, díky čemuž je čedičová tkanina vhodná pro hodnocení ve vysokoteplotních kabelových konstrukcích.
Tkaná čedičová struktura může poskytnout vyztužení a podporu izolačním nebo ochranným vrstvám.
Čedičová vlákna poskytují odolnost vůči mnoha chemikáliím a drsnému průmyslovému prostředí.
Čedičové vlákno samo o sobě nepodporuje hoření, ačkoli povlaky a jiné materiály kabelů mohou ovlivnit chování celého systému při požáru.
Čedičová tkanina může pomoci podepřít a udržet sousední izolační nebo protipožární materiály.
Úzká čedičová tkanina nebo čedičová páska mohou být ovinuty kolem kabelových součástí ve vybraných vysokoteplotních konstrukcích.
Tkanina může poskytnout strukturální podporu, když jiné polymerní materiály začnou měknout nebo degradovat působením tepla.
Čedičová tkanina by neměla být automaticky popisována jako kompletní protipožární bariéra. Přežití při požáru, integrita obvodu, tvorba kouře a šíření plamene musí být ověřeny na celém kabelu.
Čedičová tkanina může být zvažována pro průmyslové kabely vystavené teplu, chemikáliím nebo drsnému provoznímu prostředí.
Potenciální aplikace zahrnují kabely používané v metalurgických zařízeních, průmyslových pecích, zařízeních na výrobu energie a dalších vysokoteplotních instalacích.
Výběr materiálu by měl vycházet z požadované provozní teploty, pružnosti kabelu, chemické expozice a příslušných zkušebních norem.
Sklolaminátová příze je zvažována především pro flexibilní vyztužení, vázání, zpracování textilií a výrobu tkaných nebo splétaných kabelových materiálů.
Mezi důležité parametry patří tex, průměr vlákna, kroucení, konstrukce vrstvy, pevnost v přetržení, tažnost a velikost.
Tkaná páska ze skelných vláken se používá hlavně pro vázání kabelových žil, obalování, tvarové zachování, separaci vrstev a vyztužení izolačních systémů.
Mezi důležité parametry patří šířka, tloušťka, plošná hmotnost, výplet, pevnost v tahu, kvalita hran a povrchová úprava.
Sklolaminátová tkanina se používá především jako nosná, ložní, separační nebo nosná vrstva u pancéřovaných, bitumenem chráněných a vybraných ohnivzdorných kabelů.
Mezi důležité parametry patří plošná hmotnost, tloušťka, typ pojiva, poréznost, pevnost v tahu a nasákavost směsi.
Čedičová tkanina může být hodnocena pro vyztužení, vysokoteplotní obalování a podporu izolačních nebo ochranných vrstev ve specializovaných kabelech.
Mezi důležité parametry patří hmotnost tkaniny, šířka, tloušťka, vazba, pevnost v tahu a požadavky na teplotu.
Zákazník by si měl nejprve potvrdit, zda bude materiál použit v optickém kabelu, napájecím kabelu, pancéřovém kabelu, ohnivzdorném kabelu, ovládacím kabelu nebo průmyslovém kabelu.
Materiál může být vyžadován pro tahovou výztuž, vazbu, lože, přenášení směsi, separaci vrstev, izolaci nebo tepelnou ochranu.
Potvrďte konstrukci tex, pevnost v přetržení, prodloužení, kroucení a vrstvení.
Potvrďte šířku, tloušťku, plošnou hmotnost, pevnost v tahu a konstrukci vazby.
Potvrďte plošnou hmotnost, typ pojiva, poréznost, pevnost v tahu a absorpci směsi.
Potvrďte hmotnost tkaniny, šířku, tloušťku, vazbu, teplotní odolnost a mechanické požadavky.
JLON by měl být informován, pokud materiál přijde do styku s PVC, PE, XLPE, pryží, bitumenem, tmelem, pryskyřicí, lepidlem nebo jinou kabelovou směsí.
Zákazník by měl poskytnout informace o rychlosti výroby, napětí vinutí, rozměrech role, omezení spojů a požadované kvalitě hran.
Údaje o materiálu mohou podpořit předběžný výběr, ale hotový kabel musí být testován na pevnost v tahu, ohyb, stárnutí, elektrickou izolaci, odolnost proti vodě a chování při požáru.
JLON dodává sklolaminát a vysoce výkonné vláknité materiály výrobcům na mezinárodních trzích.
JLON může dodat E-sklolaminátovou přízi, tkanou sklolaminátovou pásku, skelnou tkaninu a čedičovou tkaninu pro různé kabelové aplikace.
Šířky, lineární hustoty, délky rolí, povrchové úpravy, gramáže látek a balení lze upravit dle požadavků výroby zákazníka.
JLON se zaměřuje na stabilní výkon v tahu, kontrolu rozměrů, kvalitu válců a kontinuální zpracování.
Vzorky a technická data mohou být poskytnuty pro zákaznické hodnocení před komerční výrobou.
JLON podporuje opakované a velkoobjemové objednávky pro výrobce kabelů a distributory průmyslových materiálů.
Materiály ze skleněných vláken E poskytují užitečnou kombinaci pevnosti v tahu, elektrické izolace, rozměrové stability a tepelné odolnosti pro výrobu kabelů.
Sklolaminátová příze může poskytnout flexibilní, nekovové vyztužení ve vybraných optických, silových a průmyslových kabelech. Tkanou pásku ze skelných vláken lze použít pro spojení žil kabelů, obalování a stabilizaci vrstev. Tkanina ze skelných vláken může fungovat jako nosič, podestýlka nebo separační vrstva v pancéřovaných a bitumenem chráněných kabelech. Čedičová tkanina poskytuje další možnost pro specializované vysokoteplotní a ohnivzdorné kabelové systémy.
Kontaktujte JLON s následujícími informacemi:
1. Typ kabelu a použití
2. Požadovaná struktura materiálu
3. Plošná hmotnost příze tex nebo tkaniny
4. Požadovaná šířka a tloušťka
5. Minimální pevnost v tahu
6. Povrchová úprava nebo nátěr
7. Požadavky na délku role a balení
8. Zamýšlený výrobní proces
JLON může pomoci vyhodnotit vhodnou materiálovou specifikaci a poskytnout technická data nebo vzorky pro testování ve výrobě.
Kontaktujte společnost JLON a vyžádejte si technická data, vzorky nebo přizpůsobené řešení vyztužení ze skelných vláken pro váš projekt výroby kabelů.
0°/90° vs. ±45° Biaxiální sklolaminátová tkanina: Rozdíly a jak si vybrat
Jak si vybrat SMC pro kryty baterií EV: Požadavky na odolnost proti ohni, pevnost a tvarování
10 nejlepších dodavatelů materiálů pro vakuové balení v roce 2026
Jak si vybrat Sheet Molding Compound (SMC) pro aplikace elektrické izolace
20 nejlepších výrobců a dodavatelů skleněného vlákna v USA pro rok 2026
600 g/m2 vs. 800 g/m2 tkaný roving: Jak si vybrat pro FRP lamináty
Páska ze skleněných vláken E pro izolaci kabelů: Jak vybrat tloušťku, GSM a šířku
Nejlepší dodavatel tkanin ze skleněných vláken v Číně 2026: Praktický průvodce pro kupující B2B