Visninger: 0 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2026-09-01 Opprinnelse: nettsted
Moderne strømkabler, optiske fiberkabler, brannsikre kabler og industrikabler skal tåle strekkbelastninger, bøyning, slitasje, varme, fuktighet og krevende installasjonsforhold.
Mens ledere og optiske fibre utfører hovedoverføringsfunksjonen, avhenger den langsiktige påliteligheten til en kabel også av dens forsterkning, binding, sengetøy, separasjon og beskyttende materialer.
E-glass glassfibermaterialer tilbyr en nyttig kombinasjon av høy strekkfasthet, lav forlengelse, dimensjonsstabilitet, elektrisk isolasjon og varmebestandighet. Avhengig av kabeldesign kan glassfibergarn, vevd glassfibertape og glassfibervev utføre forskjellige funksjoner i kabelstrukturen. Basaltstoff kan også vurderes for utvalgte høytemperatur- og brannbestandige kabelapplikasjoner.
JLON forsyninger glassfibergarn , vevd glassfibertape, glassfibervev og basaltstoff for kabelprodusenter. Produktspesifikasjoner kan velges eller tilpasses i henhold til nødvendig strekkstyrke, lineær tetthet, bredde, tykkelse, overflatebehandling og kabelproduksjonsprosess.
Innholdsfortegnelse
E-glass glassfiber er en kontinuerlig glassfiber som opprinnelig ble utviklet for elektrisk isolasjonsapplikasjoner. Det kalles vanligvis alkalifritt glassfiber i Kina fordi det inneholder et mye lavere nivå av alkalimetalloksider enn tradisjonelle medium-alkali- og høyalkali-glassfibre.
Begrepet 'alkalifri glassfiber' betyr ikke at materialet absolutt ikke inneholder alkali. Det er en industriell klassifisering som brukes til å skille E-glass fra andre glasssammensetninger.
E-glass bør heller ikke forveksles med alkalibestandig glass, vanligvis kjent som AR-glass. AR-glass inneholder zirkoniumoksid og er først og fremst designet for å motstå alkaliske miljøer i sement- og betongprodukter.
E-glass glassfiber er mye brukt i kabel, elektrisk isolasjon og industrielle tekstilapplikasjoner på grunn av dets balanserte mekaniske, elektriske og termiske egenskaper.
Kontinuerlige glassfilamenter gir høy strekkfasthet og kan hjelpe kabelstrukturer til å tåle trekk- og håndteringskrefter.
Den endelige forsterkningsytelsen avhenger av garnkonstruksjonen, lineær tetthet, filamentdiameter, dimensjoneringssystem og mengden glassfiber som brukes i kabelen.
E-glassfibre har relativt lav forlengelse under belastning. Denne egenskapen kan bidra til å begrense overdreven kabelstrekking og redusere overføringen av strekkspenning til ledere eller optiske fibre.
Glassfiber er ikke elektrisk ledende. Den kan derfor brukes i hel-dielektriske kabelkonstruksjoner hvor metallisk armering er uønsket.
Glassfibergarn og -stoffer opprettholder relativt stabile dimensjoner under mekanisk belastning og temperaturendringer. Dette bidrar til å beholde formen og posisjonen til kabelkomponenter under produksjon og service.
Glassfibre er uorganiske og støtter ikke forbrenning. De kan gi et stabilt forsterkende eller bærende lag i utvalgte varmebestandige og brannsikre kabelsystemer.
Brannytelsen til en ferdig kabel avhenger imidlertid av den komplette konstruksjonen, inkludert isolasjon, fyllstoffer, innpakningsmaterialer og ytre kappe.
E-glass glassfiber har god motstand mot mange industrikjemikalier og absorberer lite fuktighet. Ytterligere belegg kan være nødvendig når det er behov for spesifikk vannblokkering, binding eller kjemisk motstand.
Kabelkomponenter opplever mekaniske og miljømessige påkjenninger under produksjon, installasjon og langvarig drift. Glassfibermaterialer kan hjelpe til med å håndtere disse påkjenningene når de er riktig valgt og innlemmet i kabelstrukturen.
Kabelproduksjon involverer kontinuerlige prosesser som stranding, binding, innpakning, armering og kapping.
Glassfibergarn eller vevd glassfibertape kan holde trådede kabelkomponenter sammen før påføring av rustning eller en ytre kappe.
Et innpakket glassfiberlag kan hjelpe kabelkjernen til å opprettholde en stabil og relativt rund form under påfølgende produksjonsoperasjoner.
Glassfibertape eller vev kan brukes til å skille tilstøtende kabellag og redusere direkte kontakt mellom kabelkjernen, beskyttende forbindelser, rustning og ytre kappe.
Konsekvent garnspenning, tapebredde, rullekvalitet og avviklingsadferd bidrar til å redusere produksjonsavbrudd på høyhastighets kabelproduksjonslinjer.
Kabler kan trekkes gjennom kanaler, bøyes rundt hjørner, henges mellom støtter eller installeres i trange rom.
Glassfiberarmering kan bidra til å bære deler av trekklasten og redusere den mekaniske spenningen som overføres til ledere eller optiske fibre.
Glassfibermaterialer med lav forlengelse kan bidra til å begrense overdreven strekking eller deformasjon under installasjon.
Glassfiber kan gi forsterkning uten å skape en ledende bane. Dette er spesielt nyttig for alle-dielektriske optiske kabler og kabler installert i nærheten av elektrisk infrastruktur.
Etter installasjon kan kabler bli utsatt for vibrasjoner, temperaturendringer, fuktighet, kjemikalier og langvarig mekanisk belastning.
Glassfibermaterialer kan støtte kabelstrukturen og bidra til å opprettholde posisjonen til interne komponenter.
Vevd glassfibertape og basaltstoff kan vurderes som støtte- eller forsterkningslag i kabler som opererer under forhøyede temperaturforhold.
Den uorganiske sammensetningen av glass- og basaltfibre gir motstand mot mange miljømessige og kjemiske forhold. Det komplette kabelsystemet må fortsatt testes for det tiltenkte driftsmiljøet.
E-glass fiberglassgarn består av flere kontinuerlige glassfilamenter samlet for å danne et garn.
Filamentene er beskyttet av et dimensjoneringssystem som hjelper til med å kontrollere fuzz, forbedre prosessytelsen og gi kompatibilitet med påfølgende belegg eller matrisematerialer.
Spesifikasjoner for glassfibergarn kan variere betydelig avhengig av tiltenkt bruk.
Fine filamenter brukes ofte til tekstilbehandling og elektrisk isolasjonsapplikasjoner. Filamentdiameteren påvirker garnets fleksibilitet, overflateegenskaper og prosesseringsadferd.
Lineær tetthet uttrykkes vanligvis i tex, som indikerer massen i gram per 1000 meter garn.
En høyere tex betyr normalt at garnet inneholder mer glassfiber per lengdeenhet, men tex alene avgjør ikke bruddstyrke eller kabelegnethet.
Glassfibergarn kan leveres som et enkelt garn eller som flere garn tvist sammen. Vridningsretning og vridningsnivå påvirker håndtering, slitestyrke, fleksibilitet og vevingsytelse.
Dimensjonering beskytter glassfilamentene under bearbeiding. Det kan også påvirke vedheft, beleggkompatibilitet, slitestyrke og garnstabilitet.
Dimensjoneringen bør velges etter om garnet vil komme i kontakt med PVC, PE, XLPE, gummi, harpiks, lim eller en annen kabelblanding.
JLON leverer fine E-glass fiberglass garnspesifikasjoner som D450.
D450 er en engelsk garntellingsbetegnelse for et fint, kontinuerlig filamentfibergarn. Den beskriver garnstørrelsen, men definerer ikke uavhengig dets strekkstyrke, dimensjonering eller egnethet for sluttbruk.
D450 kan vurderes for tekstil, binding, isolasjon eller andre kabelrelaterte applikasjoner, avhengig av den komplette tekniske spesifikasjonen.
D450 skal imidlertid ikke automatisk beskrives som et høylast optisk kabelstyrkeelement med mindre nødvendig bruddstyrke, forlengelse, dimensjonering og prosessytelse er bekreftet.
For dedikert strekkforsterkning kan kabelprodusenter kreve en annen tekst, lagkonstruksjon eller overflatebehandling.
Glassfibergarn kan brukes som et fleksibelt, ikke-metallisk forsterkningsmateriale i utvalgte optiske kabelstrukturer.
Garnet kan påføres langsgående eller spiralformet rundt kabelkjernen. Den kan hjelpe til med å bære strekkbelastninger som genereres under kabelhåndtering og installasjon.
Fordi glassfiber har relativt lav forlengelse, kan et riktig utformet glassfiberforsterkningslag bidra til å redusere strekkspenningen som overføres til de optiske fibrene.
Armeringssystemet må utformes i henhold til nødvendig kabelstrekkstyrke.
Glassfibergarn er elektrisk ikke-ledende. Den kan derfor brukes i hel-dielektriske optiske kabler der metalliske styrkeelementer ikke er foretrukket.
Heldielektriske kabler kan være nyttige i miljøer der jording, lyneksponering eller elektromagnetisk interferens må vurderes.
Visse optiske kabeldesigner bruker glassgarnlag for å gi moderat avskrekking av gnagere. Glassfilamentene kan gjøre kabelen mindre attraktiv og vanskeligere for gnagere å trenge inn.
Dette skal ikke beskrives som fullstendig gnagerbeskyttelse med mindre den ferdige kabelen har bestått gjeldende testing.
Glassfibergarn kan belegges med et vannsvellbart materiale. Når det utsettes for vann, utvider belegget seg og bidrar til å begrense langsgående vannvandring gjennom kabelen.
Standard ubehandlet glassfibergarn er ikke automatisk vannblokkerende. Vannblokkerende garn krever et dedikert belegg og verifisert ytelse for svelling, absorpsjon og vannpenetrering.
Glassfibergarn kan også innlemmes i utvalgte kraft-, kontroll- og industrielle kabelstrukturer.
Glassfibergarn kan brukes til å holde kabelkomponenter sammen før innpakning, pansring eller kapping.
Fint glassfibergarn kan bearbeides til vevde bånd, flettede ermer og andre elektriske isolasjonstekstiler.
Glassfibergarn kan tjene som basismateriale for varmebestandige vevde eller flettede produkter. Temperaturvurderingen til det ferdige produktet avhenger også av dimensjonering, belegg og andre komponenter.
Utvalgte glassfibergarnkonstruksjoner kan gi forsterkning uten å tilføre en metallisk komponent til kabelen.
Den nødvendige garnspesifikasjonen må bestemmes i henhold til strekkbelastning, kabeldiameter, produksjonshastighet og installasjonskrav.
Vevd glassfibertape er et smalt tekstil laget av kontinuerlig glassfibergarn.
Når laget med E-glass garn, kan det også beskrives som E-glass vevd tape eller alkalifri glassfiber vevet tape.
I motsetning til løst garn, har vevd glassfibertape en organisert varp-og-veft-struktur.
Renningsgarn løper langs båndets lengde og gir normalt den primære langsgående strekkytelsen.
Innslagsgarn løper på tvers av båndets bredde og bidrar til å opprettholde dens bredde, form og vevde struktur.
Kantkvalitet er viktig for kontinuerlig pakking. Stabile kanter bidrar til å redusere frynsing og løse filamenter under høyhastighetsbehandling.
Vevd tape kan leveres ubehandlet, varmebehandlet, belagt eller laminert. Hver konstruksjon gir forskjellige prosess- og sluttbruksegenskaper.
Vevd glassfibertape kan vikles spiralformet rundt en kabelkjerne for å holde interne komponenter sammen.
Tapen hjelper til med å stabilisere strandede komponenter og opprettholde en kontrollert kabelform før armering eller kapping.
Konsekvent bredde, rullespenning og kantkvalitet gjør at tapen kan rulles av mer pålitelig under kontinuerlig kabelproduksjon.
Den innpakkede tapen kan redusere bevegelse av fyllstoffer, isolerte ledere og andre komponenter under etterfølgende behandling.
Glassfibertape kan plasseres mellom forskjellige kabellag.
Tapen kan gi et skille eller støttelag mellom kabelkjernen og metallisk rustning, avhengig av kabeldesign.
Et glassfibertapelag kan bidra til å redusere direkte friksjon eller kontakt mellom kabelkomponenter under produksjon og service.
Utvalgte vevde bånd kan bære eller støtte belegg, harpiks eller andre beskyttende forbindelser når båndkonstruksjonen er kompatibel med dem.
Den uorganiske glassstrukturen gjør glassfibertape egnet for evaluering i varmebestandige kabelsystemer.
Glassfibertape kan støtte eller holde andre isolasjonsmaterialer på plass.
Den vevde strukturen kan gi mekanisk integritet til innpakket isolasjonssystemer.
Bare glassfibertape gir ikke alle egenskapene som kreves av en brannsikker kabel. Den må kanskje kombineres med glimmertape, silikongummi, flammehemmende fyllstoffer eller andre isolasjonsmaterialer.
Disse to materialene skal ikke behandles som samme produkt.
Vevd glassfibertape er et smalt tekstil som produseres ved å flette glassfibergarn. Det har normalt ikke noe trykkfølsomt lim med mindre det er spesielt belagt.
Filamenttape består vanligvis av glassfilamenter laminert til en polymerbakside med trykkfølsomt lim. Den brukes ofte til pakking, bunting og industriell festing.
Kabelprodusenter må tydelig spesifisere hvilken konstruksjon de krever.
Glassfibervev er et lett ikke-vevd materiale laget av tilfeldig fordelte glassfibre holdt sammen av et bindemiddel.
Den skiller seg fra vevd glassfibertape fordi den ikke har en vanlig varp-og-veft-struktur.
Ytelsen til glassfibervev avhenger av glassfibrene, bindemiddelsystemet og produksjonsprosessen.
Basisvekt påvirker tykkelse, strekkevne, porøsitet og mengden av beskyttende forbindelse vevet kan bære.
Bindemidlet holder fibrene sammen og påvirker fleksibilitet, temperaturbestandighet, kjemisk kompatibilitet og prosesseringsadferd.
Porøsitet påvirker penetrering og retensjon av bitumen, mastikk, harpiks eller andre beskyttende forbindelser.
Glassfibervev har normalt lavere strekkfasthet enn vevd tape. Den brukes vanligvis som bærer eller støttelag i stedet for hovedkabelstyrkeelementet.
Glassfibervev kan brukes i utvalgte pansrede kabelkonstruksjoner.
Vevet kan støtte et sengetøy eller en beskyttende forbindelse under eller rundt den metalliske rustningen.
Det kan gi separasjon mellom kabelkjernen, sengetøy, rustning og ytre kappe.
Den porøse vevsstrukturen kan bidra til å bære og distribuere bitumen, mastikk eller en annen beskyttende forbindelse.
Bitumen har tradisjonelt vært brukt i enkelte kabelkonstruksjoner for å gi fukt- og korrosjonsbeskyttelse.
Glassfibervev kan fungere som en bærer som hjelper til med å holde på bitumen og danne et mer konsistent beskyttende lag.
Et bitumenimpregnert vevslag kan bidra til å beskytte metallisk rustning mot fuktighet og korrosjon.
Bindemiddel- og vevsstrukturen må være forenlig med påføringstemperaturen og viskositeten til bitumenet.
Utvalgte glassfiberpapirprodukter kan vurderes som støtte- eller skillelag i brannsikre kabelkonstruksjoner.
Glassfibrene gir en uorganisk struktur som ikke støtter forbrenning.
Vevet kan bidra til å holde isolasjon, innpakning og beskyttende lag atskilt eller riktig plassert.
Brannmotstanden til den ferdige kabelen kan ikke bestemmes fra glassfibervevet alene. Fullstendig kabeltesting er nødvendig i henhold til relevante brann- og kretsintegritetsstandarder.
Basaltstoff er produsert av kontinuerlige basaltfibre produsert ved å smelte utvalgt naturlig basaltbergart.
Basaltstoff er ikke en type E-glassfiberstoff, selv om begge er uorganiske mineralfibertekstiler.
Basaltfibre beholder nyttig fysisk stabilitet ved høye temperaturer, noe som gjør basaltstoff egnet for evaluering i høytemperaturkabelkonstruksjoner.
Den vevde basaltstrukturen kan gi forsterkning og støtte til isolasjon eller beskyttende lag.
Basaltfibre gir motstand mot mange kjemikalier og tøffe industrielle miljøer.
Basaltfiber i seg selv støtter ikke forbrenning, selv om belegg og andre kabelmaterialer kan påvirke brannoppførselen til hele systemet.
Basaltstoff kan bidra til å støtte og beholde tilstøtende isolasjons- eller brannbeskyttende materialer.
Smalt basaltstoff eller basalttape kan vikles rundt kabelkomponenter i utvalgte høytemperaturkonstruksjoner.
Stoffet kan gi strukturell støtte når andre polymermaterialer begynner å myke eller brytes ned under varme.
Basaltduk skal ikke automatisk beskrives som en komplett brannbarriere. Brannoverlevelse, kretsintegritet, røykutvikling og flammeutbredelse må verifiseres på hele kabelen.
Basaltstoff kan vurderes for industrikabler som er utsatt for varme, kjemikalier eller tøffe driftsmiljøer.
Potensielle bruksområder inkluderer kabler som brukes i metallurgisk utstyr, industrielle ovner, kraftproduksjonsanlegg og andre høytemperaturinstallasjoner.
Materialvalg bør være basert på nødvendig driftstemperatur, kabelfleksibilitet, kjemisk eksponering og relevante teststandarder.
Glassfibergarn er hovedsakelig vurdert for fleksibel forsterkning, binding, tekstilbehandling og produksjon av vevde eller flettede kabelmaterialer.
Viktige parametere inkluderer tex, filamentdiameter, vridning, lagkonstruksjon, bruddstyrke, forlengelse og dimensjonering.
Vevd glassfibertape brukes hovedsakelig til kabel-kjernebinding, innpakning, formbevaring, lagseparasjon og forsterkning av isolasjonssystemer.
Viktige parametere inkluderer bredde, tykkelse, arealvekt, veving, strekkfasthet, kantkvalitet og overflatebehandling.
Glassfibervev brukes hovedsakelig som bærer, sengetøy, skille- eller støttelag i pansrede, bitumenbeskyttede og utvalgte brannsikre kabler.
Viktige parametere inkluderer basisvekt, tykkelse, bindemiddeltype, porøsitet, strekkfasthet og absorpsjon av blandinger.
Basaltstoff kan vurderes for forsterkning, høytemperatur-innpakning og støtte av isolasjon eller beskyttende lag i spesialiserte kabler.
Viktige parametere inkluderer stoffvekt, bredde, tykkelse, veving, strekkstyrke og temperaturkrav.
Kunden bør først bekrefte om materialet skal brukes i en optisk kabel, strømkabel, pansret kabel, brannsikker kabel, kontrollkabel eller industrikabel.
Materialet kan være nødvendig for strekkarmering, binding, strø, sammensetning, lagseparasjon, isolasjonsstøtte eller varmebeskyttelse.
Bekreft tekst, bruddstyrke, forlengelse, vridning og lagkonstruksjon.
Bekreft bredde, tykkelse, arealvekt, strekkfasthet og vevekonstruksjon.
Bekreft basisvekt, bindemiddeltype, porøsitet, strekkstyrke og sammensetningsabsorpsjon.
Bekreft stoffets vekt, bredde, tykkelse, veving, temperaturmotstand og mekaniske krav.
JLON bør informeres om materialet vil komme i kontakt med PVC, PE, XLPE, gummi, bitumen, mastikk, harpiks, lim eller annen kabelblanding.
Kunden skal gi informasjon om produksjonshastighet, viklingsspenning, valsedimensjoner, skjøtebegrensninger og nødvendig kantkvalitet.
Materialdata kan støtte foreløpig valg, men den ferdige kabelen må testes for strekkytelse, bøyning, aldring, elektrisk isolasjon, vannmotstand og brannoppførsel.
JLON leverer glassfiber og høyytelses fibermaterialer til produsenter i internasjonale markeder.
JLON kan levere E-glass glassfibergarn, vevd glassfibertape, glassfibervev og basaltstoff for forskjellige kabelapplikasjoner.
Bredder, lineære tettheter, rullelengder, overflatebehandlinger, stoffvekter og emballasje kan justeres i henhold til kundens produksjonskrav.
JLON fokuserer på stabil strekkytelse, dimensjonskontroll, rullekvalitet og kontinuerlig prosessytelse.
Prøver og tekniske data kan gis for kundeevaluering før kommersiell produksjon.
JLON støtter gjentatte og store bestillinger for kabelprodusenter og industrielle materialdistributører.
E-glass glassfibermaterialer gir en nyttig kombinasjon av strekkfasthet, elektrisk isolasjon, dimensjonsstabilitet og varmebestandighet for kabelproduksjon.
Glassfibergarn kan gi fleksibel, ikke-metallisk forsterkning i utvalgte optiske, strøm- og industrikabler. Vevd glassfibertape kan brukes til kabel-kjernebinding, innpakning og lagstabilisering. Glassfibervev kan fungere som bærer, sengetøy eller separasjonslag i pansrede og bitumenbeskyttede kabler. Basaltstoff gir et ekstra alternativ for spesialiserte høytemperatur- og brannsikre kabelsystemer.
Kontakt JLON med følgende informasjon:
1. Kabeltype og bruksområde
2. Nødvendig materialstruktur
3. Garntex eller stoffvekt
4. Nødvendig bredde og tykkelse
5. Minimum strekkfasthet
6. Overflatebehandling eller belegg
7. Rullelengde og emballasjekrav
8. Tiltenkt produksjonsprosess
JLON kan hjelpe til med å evaluere en passende materialspesifikasjon og gi tekniske data eller prøver for produksjonstesting.
Kontakt JLON for å be om tekniske data, prøver eller en tilpasset glassfiberarmeringsløsning for ditt kabelproduksjonsprosjekt.
E-glass glassfiberforsterkningsmaterialer for kabelapplikasjoner
0°/90° vs. ±45° biaksialt glassfiberstoff: forskjeller og hvordan man velger
Hvordan velge SMC for EV-batterikabinetter: Flammemotstand, styrke og støpekrav
Hvordan velge arkstøpemasse (SMC) for elektrisk isolasjonsapplikasjoner
Topp 20 glassfiberprodusenter og -leverandører i USA for 2026
600gsm vs 800gsm Woven Roving: Hvordan velge for FRP-laminater
E-glass fibertape for kabelisolasjon: Hvordan velge tykkelse, GSM og bredde
Beste leverandør av glassfiberklut i Kina 2026: En praktisk veiledning for B2B-kjøpere