LAPP: Hlavní katalog 2018/19 Edice Česká a Slovenská republika

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... megakatalog vodičů a kabelů. Jde o největší sbírku tohoto typu na našem trhu. Podle obsahu jde o specialistu. LAPP má řešení pro naprostou většinu průmyslových aplikací. Zajišťuje i technickou podporu a distribuci.

Vydal: LAPP KABEL s.r.o.

Strana 1148 z 1190

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Při praktickém použití kabelů a vodičů ale záření ionizující záření obvykle nežádoucí účinky. záření vyskytuje interiéru. Existují plasty, které mají dobrou odolnost bez černého zbarvení, jedná o: • síťovaný polyetylen (XLPE/VPE) • elastomery (například nebo Si) • termoplastické elastomery (TPE-E, -O, např.cz T28 Technické tabulky Radiační odolnost Materiály kabelů vodičů vystavené elektromagnetickému záření Druhy záření jejich účinky Elektromagnetické záření známé různých oblastí. Jedná záření, která mají tolik energie, mohou uvolnit elektrony atomů nebo molekul (ionizace). slunce) • ultrafialové záření (UV záření součást slunečního záření, technické aplikace) • rentgenové zařízení (např. Vzhledem nejrůznějším podmínkám místě použití, jako doba a úhel působení záření, zastínění další faktory, jako okolní teplota, vlhkost nebo kvalita vzduchu, nelze učinit nějaké všeobecně platné prohlášení trvanlivosti životnosti výrobků (viz též tabulka T0, odst. Zde působí složky, které ochranná ozónová vrstva nechrání: záření UV-A části záření UV-B. solární nebo přírodní radioaktivita), stejně jako uměle vytvořený (například rentgenové zařízení, svítidla mobilní komunikace). U všech ostatních kabelů vodičů mohou být stanoveny pouze údaje o radiační odolnosti typicky použitých materiálů. Barvy mohou blednout plasty křehnout. Plasty používané kabelů vodičů jsou různě citlivé působení UV záření. Použití kabelů vodičů vystavených ionizujícímu záření Ionizující záření obvykle vyskytuje pouze definovaných aplikacích a cíleně, takže použití materiálů odpovídající odolností může být předem přizpůsobeno převládajícím podmínkám. Toto nazývá „zesítění“ nebo přesněji „zesítění elektronovým paprskem“, protože existují jiné procesy zesítění (např. U organických sloučenin, jako jsou např. Nakonec plasty zkřehnou nebo začnou tvořit trhliny, což znamená, kabely jsou už nepoužitelné. Vhodné stabilizátory, barevné pigmenty nebo saze mohou významně snížit tuto citlivost tím, absorbují záření přemění jej na méně kritické tepelné záření. ISO 4892-2) umožňují zásadní klasifikaci produktu pro použití pod vlivem záření a slouží porovnání různých materiálů nebo hotových výrobků. Normativně specifikované zkušební metody pro zkoušení odolnosti vůči záření (např. Radiační odolnost materiálů definována radiačním indexem (RI) v IEC 60544-4, při kterém došlo snížení prodloužení před přetržením o 50% oproti počáteční hodnotě. Může mít přírodní původ (např. chemický). mikrovlnná trouba, mobilní komunikace, radar) • infračervené záření (tepelné záření, např. Tyto údaje nejsou sice reprezentativní pro radiační odolnost kompletního kabelu nebo vodiče, mohou však sloužit přibližné orientaci vzájemnému relativnímu srovnání. Toho využívá při zpracování plastů pro dosažení určitých vlastností materiálů. Záření UV-C je absorbováno ozonovou vrstvu proto neproniká zemskému povrchu. .1144 ÖLFLEX ® PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXIMARK ® SILVYN ® SKINTOP ® EPIC ® HITRONIC ® ETHERLINE ® UNITRONIC ® Příloha Aktuální informace najdete www. Kabely vodiče černým pláštěm jsou všeobecně lépe chráněny než jinak barevné typy, protože díky černému povrchu záření mnohem lépe vstřebává. plasty, které používají u kabelů vodičů, nutno účinky záření ionizujícího záření brát v úvahu. Proto jsou většině případů testovány hlediska odolnosti proti záření pouze kabely, které jsou určeny pro použití, při němž jsou vystaveny expozici ionizujícího záření. rozhlas) • mikrovlny (např. Je třeba poznamenat, zejména polyuretanové kabely jiným než černým pláštěm (například oranžovým nebo žlutým) mohou časem silně vyblednout, ale přesto mají ještě stále dobrou pružnost pevnost, protože základní materiál záření odolal, barevné pigmenty ale ne. To znamená, přes zjevné známky poškození způsobené zářením a povětrnostními vlivy mohou být tyto typy kabelů technicky bez závad. PUR) • fluorpolymery (například PTFE nebo FEP) Ale tyto plasty jsou, závislosti zbarvení, různě odolné, neboť výše uvedený účinek černého pláště přináší vždy zlepšení. složek kritériem vlnová délka nebo frekvence záření. 7. Tím zabrání tomu, paprsky pronikají molekulárních řetězců materiálu pláště, tyto štěpí vznikají tak vysoce reaktivní radikály, které napadají strukturu molekulárních řetězců plastu tímto procesem způsobují zrychlené stárnutí.lappgroup. stoupající frekvence elektromagnetické spektrum rozděleno následovně: • střídavé proudy (např. Toto zjištění promítlo normativně: podle 50525-1, resp. zobrazovací metody lékařské technice nebo zkoušení materiálů) • gama záření (např. Může být rozděleno různých typů, popř. Mají nejvyšší energii, proto největší vliv materiály ze všech typů elektromagnetického záření. Podle klesající vlnové délky, resp. Použití kabelů vodičů vystavených záření UV záření součástí slunečního záření, proto vyskytuje hlavně u nechráněného venkovního použití. VDE 0285-525-1 (ČSN 50525-1) kabel s černým pláštěm vhodný pro trvalé venkovní použití. Životnost příloze katalogu). Například vhodným záření určitá lepidla, laky nebo izolační materiály materiály pro pláště kabelů vodičů vytvrzují tím teprve dosáhnou požadované pevnosti trvanlivosti. VLF vysílače) • rádiové vlny (např. termografie, dálkové ovládání) • viditelné světlo (součást záření umělých zdrojů světla, příp. jaderná energetika, technické aplikace). Gama záření, rentgenové záření ultrafialové záření velmi krátkou vlnovou délkou jsou díky svým účinkům shrnuty pod pojmem „ionizující záření“. Jeho intenzita však podstatně nižší, protože sklo závislosti provedení odfiltruje významnou část, často dochází zastínění umělé zdroje světla obvykle emitují jen nepatrné součásti záření