බැලීම්: 0 කර්තෘ: අඩවි සංස්කාරක ප්රකාශන වේලාව: 2026-08-26 මූලාරම්භය: අඩවිය
800V+ EV ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට සංක්රමණය වීම සහ අතිශය වේගවත් ආරෝපණය අධි-ධාරා සම්බන්ධක මත පෙර නොවූ විරූ තාප සහ විද්යුත් ආතතියක් ඇති කරයි. ඉංජිනේරුවන් විශාල බාධාවකට මුහුණ දෙනවා. උපරිම බර පැටවීමේදී ඉහළ යන ස්පර්ශක ප්රතිරෝධය සැලකිය යුතු උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට හේතු වේ. මෙය උරුම ද්රව්ය ඒවායේ ක්රියාකාරී සීමාවෙන් ඔබ්බට තල්ලු කරන අතර තාප ධාවන හෝ පාර විද්යුත් බිඳවැටීමේ අවදානමක් ඇත. මෙම බාධකය විසඳීම සඳහා සාම්ප්රදායික බහුඅවයවයෙන් ඔබ්බට බැලීම අවශ්ය වේ. විශේෂිත වන්නේ මන්දැයි ඔබ තේරුම් ගත යුතුය අධි-උෂ්ණත්ව නයිලෝන් රෙසින් විකල්පයන් මෝටර් රථ සැපයුම් දාමය හරහා සම්මත ප්ලාස්ටික් වේගයෙන් ප්රතිස්ථාපනය කරයි.
මෙම ලිපිය උසස් පොලිමයිඩ දෙසට මාරුවීම ඇගයීමට ලක් කරයි. අද වෙළඳපොලේ ඇති විශේෂිත ප්රභේද තක්සේරු කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ඊළඟ පරම්පරාවේ EV සම්බන්ධක නිෂ්පාදනය සඳහා ඒවා අනුගමනය කිරීමේ ක්රියාත්මක කිරීමේ යථාර්ථයන් ද අපි බිඳ දමමු. ද්රව්යමය ගුණාංග, අච්චු සීමා කිරීම් සහ අනුකූලතා ප්රමිතීන් නිවැරදිව සැරිසැරීම දිගු කාලීන ආරක්ෂාව සහතික කරයි. එය අතිශයින්ම විදුලි බර යටතේ විශ්වසනීය කාර්ය සාධනයක් සහතික කරයි.
සම්මත ප්ලාස්ටික් (PBT හෝ බේස්ලයින් PA66 වැනි) බොහෝ විට නවීන අධි-වෝල්ටීයතා EV යෙදුම් සඳහා අවශ්ය මාන ස්ථායීතාවය සහ අඛණ්ඩ අධි-උෂ්ණත්ව විඳදරාගැනීම නොමැත.
වැනි විශේෂිත ප්රභේද PA6T පොලිමයිඩ් ෙරසින් , PA6I/6T නයිලෝන් ෙරසින් , සහ MXD6 නයිලෝන් ෙරසින් ද්රවාංක, තෙතමනය ප්රතිරෝධය සහ යාන්ත්රික ශක්තියේ අද්විතීය ශේෂයන් ලබා දෙයි.
සංසන්දනාත්මක ලුහුබැඳීමේ දර්ශකය (CTI), පාර විද්යුත් ශක්තිය සහ දිගු කාලීන වර්ණ ස්ථායිතාව (අධි වෝල්ටීයතා ආරක්ෂණ දර්ශක සඳහා) ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇගයීම මූලික තාප ප්රමිතික ඉක්මවා යා යුතුය.
දරුකමට හදා ගැනීම සඳහා පහසුකම් ගැලපීම් අවශ්ය වේ, විශේෂයෙන් දැඩි පූර්ව අච්චු වියලීමේ ප්රොටෝකෝල සහ ඉහළ-උෂ්ණත්ව මෙවලම් අවශ්යතා සම්බන්ධයෙන්.
මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයින් 800V සහ 1000V ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය දෙසට ආක්රමණශීලී ලෙස ගමන් කරයි. ඉහළ වෝල්ටීයතා පද්ධති වේගවත් ආරෝපණය කිරීමට සහ රැහැන් බර අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි. තිරසාර වේගවත් ආරෝපණ චක්ර විදුලි පරිවාරක ද්රව්ය සඳහා මූලික අවශ්යතා වෙනස් කරයි. සම්බන්ධක දැන් ඇම්පියර් 350 ඉක්මවන ධාරා දිගු කාලයක් සඳහා විඳදරා ගනී. මෙම අඛණ්ඩ බල ප්රවාහය දැඩි විද්යුත් හා තාප බරක් ජනනය කරයි. සාම්ප්රදායික පරිවාරක ප්ලාස්ටික් සරලව මෙම නවීන පරාමිතීන් නොනැසී පැවතිය නොහැක.
EV සම්බන්ධකයක් තුළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ යාන්ත්රණයන් සංකීර්ණ වේ. වාහන ධාවනය කිරීමේදී අඛණ්ඩ කම්පනයක් අත්විඳියි. ඔවුන් දැඩි තාප බයිසිකල් පැදීමකට ද ලක් වේ. ආරෝපණය කිරීමේදී පර්යන්ත පුළුල් වන අතර සිසිලන විට හැකිලී යයි. මෙම නිරන්තර චලනය ස්පර්ශක ස්ථානවල ක්ෂුද්ර කැක්කුම ඇති කරයි. මයික්රෝ-ෆ්රෙටිං ලෝහ පර්යන්තවල ඇති රිදී හෝ ටින් තහඩු ඉවත් කරයි. එවිට නිරාවරණය වූ පෘෂ්ඨ මත ඔක්සිකරණය ගොඩ නැගේ. කාලයත් සමඟ සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය ක්රමයෙන් ඉහළ යයි. ඉහළ ප්රතිරෝධයක් පර්යන්ත අතුරුමුහුණතෙහිම දේශීයකරණය වූ තාප ස්පයික් ජනනය කරයි. අවට ප්ලාස්ටික් නිවාස මෙම සාන්ද්ර තාපය සෘජුවම අවශෝෂණය කරයි.
සම්මත PBT (Polybutylene Terephthalate) සහ ශක්තිමත් නොකළ ප්ලාස්ටික් මෙම තිරසාර ආතතිය යටතේ අසමත් වේ. ඒවායේ අඛණ්ඩ භාවිතයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්යයෙන් උපරිම 120°C සිට 130°C පමණ වේ. පිරිහුණු සම්බන්ධතා වලින් තාප ස්පයික් පහසුවෙන් 150 ° C ඉක්මවයි. මෙය සිදු වූ විට, උරුම ද්රව්ය මෘදු වී විකෘති වේ. පර්යන්ත පෙළගැස්මෙන් පිටතට මාරු වේ. මාන වෙනස්කම් ජල ආරක්ෂිත මුද්රාවලට බාධා කරයි. තෙතමනය හා සුන්බුන් නිවාසයට ඇතුල් වේ. පාර විද්යුත් බිඳවැටීම ඉක්මනින් අනුගමනය කරයි. නැවත නැවත උනුසුම් වීමෙන් පසු ද්රව්යය කැඩෙන සුළු වේ. එය ශාරීරික ආතතිය යටතේ ඉරිතලා ඇති අතර අධි වෝල්ටීයතා කෙටි පරිපථ ඇතිවීමේ අවදානම දැඩි ලෙස වැඩි කරයි.
ඉංජිනේරුවන් අස්ථිර තාප උල්පත් සහ දිගු කාලීන තාප වයස්ගත වීම යන දෙකින්ම බේරීමට හැකි ද්රව්ය නියම කළ යුතුය. ඉහළ උෂ්ණත්ව නයිලෝන් මෙම පරතරය පරිපූර්ණ ලෙස පුරවයි. ඔවුන් කාර්ය සාධන සීමාවන් දීර්ඝ කිරීම සඳහා විශේෂිත රසායනික ව්යුහයන් භාවිතා කරයි. පහත දැක්වෙන්නේ නවීන විදුලි යටිතල පහසුකම්වල භාවිතා වන ප්රාථමික ප්රභේද තුනකි.
මෙම ප්රභේදය ඉතා දෘඩ ඇරෝමැටික කොඳු ඇට පෙළකින් සමන්විත වේ. එය ආසන්න වශයෙන් 320 ° C හි සුවිශේෂී ඉහළ ද්රවාංකයක් ලබා දෙයි. PA6T පොලිමයිඩ් ෙරසින් විශිෂ්ට අඛණ්ඩ භාවිත උෂ්ණත්ව ශ්රේණිගත කිරීම් ලබා දෙයි. දැඩි තාප උල්පත් වලට නිරාවරණය වන විට පවා එය යාන්ත්රික අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගනී. මෙම පැතිකඩ උපරිම කෙටි කාලීන තාප උච්ච ප්රතිරෝධයක් අවශ්ය යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. එය ප්රතිප්රවාහ පෑස්සුම් ක්රියාවලීන් පහසුවෙන් නොනැසී පවතී. නිෂ්පාදකයින් එය මතුපිට සවිකරන අභ්යන්තර සම්බන්ධක හෝ යාබද-සෛල බැටරි සම්බන්ධතා සඳහා නිතර සඳහන් කරයි. එය වෙනත් ඕනෑම අර්ධ ස්ඵටික බහුඅවයවයකට වඩා හොඳින් තාප පරිහානියට ඔරොත්තු දෙයි.
තෙතමනය මූලික වශයෙන් සම්ප්රදායික පොලිමයිඩවල ක්රියාකාරිත්වය වෙනස් කරයි. ජල අණු ප්ලාස්ටිසයිසර් ලෙස ක්රියා කරයි. ඔවුන් වීදුරු සංක්රාන්ති උෂ්ණත්වය පහත හෙලන අතර දෘඪතාව අඩු කරයි. PA6I/6T නයිලෝන් ෙරසින් මෙම ආවේනික දෝෂය විසඳයි. එය සම්මත PA66 ට වඩා අඩු තෙතමනය අවශෝෂණය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අර්ධ වශයෙන් ඇරෝමැටික පොලිමයිඩ් වේ. එය සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී වේගයකින් ජලය අවශෝෂණය කරයි. එහි මාන පියසටහන ස්ථායීව පවතී. පරිසර කාලගුණය නොතකා විදුලි ගුණාංග ස්ථාවරව පවතී. මෙම ද්රව්යය ඉහළ ආර්ද්රතාවය පරිසරයට නිරාවරණය වන සම්බන්ධක සඳහා වඩාත් හොඳින් ක්රියා කරයි. යට-චැසි ප්ලග් සහ බාහිරව යොමු කරන ලද පටි මෙම ස්ථාවර පැතිකඩෙන් බෙහෙවින් ප්රයෝජන ලබයි.
කුඩාකරණය නවීන සම්බන්ධක නිර්මාණය කරයි. ඉංජිනේරුවන් කුඩා නිවාසවලට තවත් කටු අසුරනවා. බිත්ති තුනී වේ. ව්යුහාත්මක ඉල්ලීම් වැඩි වේ. MXD6 නයිලෝන් ෙරසින් සුවිශේෂී යාන්ත්රික ශක්තිය සහ දෘඪතාව සපයයි. එය සම්මත නයිලෝන් වලට වඩා වෙනස් ලෙස ස්ඵටිකීකරණය වේ. එය ඉතා අඩු පුස් හැකිලීමක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම ලක්ෂණය මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයේදී නිශ්චිත මාන පාලනයක් සහතික කරයි. MXD6 ඉහළ ඝනත්ව, කුඩා සම්බන්ධක නිවාස සඳහා හොඳම වේ. එය බහු-පින් සංඥා සහ බල දෙමුහුන් සඳහා අවශ්ය දැඩි ඉවසීම් දරයි. එය අතිශය සංයුක්ත මෝස්තරවල පවා පර්යන්තය ඇද දැමීම වළක්වයි.
දකුණ තෝරා ගැනීම විදුලි සම්බන්ධක සඳහා නයිලෝන් ෙරසින් දැඩි පරීක්ෂණයක් අවශ්ය වේ. ඔබට මූලික දත්ත පත්ර ප්රමිතික මත පමණක් විශ්වාසය තැබිය නොහැක. අධි-වෝල්ටීයතා පද්ධති බහුවිධ අසාර්ථක ක්රම හරහා විස්තීර්ණ ඇගයීමක් ඉල්ලා සිටී. ඉංජිනේරුවන් විසින් විද්යුත් ලුහුබැඳීම, දිගු කාලීන වයස්ගත වීම, රසායනික නිරාවරණය සහ දෘශ්ය අනුකූලතාවය විශ්ලේෂණය කළ යුතුය.
කුඩා කරන ලද සම්බන්ධක අධි වෝල්ටීයතා කටු ඉතා සමීපව තබයි. මෙම සමීපත්වය ප්ලාස්ටික් මතුපිට හරහා චාප ලුහුබැඳීමේ අවදානම වැඩි කරයි. සංසන්දනාත්මක ලුහුබැඳීමේ දර්ශකය (CTI) තක්සේරු කිරීම අනිවාර්ය වේ. CTI මගින් තෙත් සහ දූෂිත තත්ත්වයන් යටතේ විද්යුත් ලුහුබැඳීමට ද්රව්යයේ ප්රතිරෝධය මනිනු ලබයි. 600V+ (PLC 0) හි CTI ශ්රේණිගත කිරීමක් 800V පද්ධති සඳහා සාකච්ඡා කළ නොහැක. එය පර්යන්ත අතර කාබන් සහිත මාර්ග සෑදීම වළක්වයි. අධික ඝනත්ව අවකාශයන්හි අඩු CTI ද්රව්යයක් භාවිතා කිරීම ව්යසනකාරී චාප දැල්වීම් වලට ආරාධනා කරයි.
දිගුකාලීන විශ්වසනීයත්වය සමඟ කෙටි කාලීන යාන්ත්රික පැවැත්ම පටලවා නොගන්න. තාප අපගමන උෂ්ණත්වය (HDT) රත් කරන විට නිශ්චිත බරක් යටතේ භෞතික විරූපණයට පොලිමර් ප්රතිරෝධය දක්වන ආකාරය මැන බලයි. එය කෙටි කාලීන හැකියාවන් පෙන්නුම් කරයි. EV ආයු කාලය සඳහා සාපේක්ෂ තාප දර්ශකය (RTI) වඩා වැදගත් වේ. RTI මගින් පැය දහස් ගණනක් පුරා දිගු කාලීන විදුලි හා යාන්ත්රික පරිහානිය මනිනු ලබයි. කදිම ද්රව්යයක 280°C HDT තිබිය හැකි නමුත් RTI 150°C. EV සම්බන්ධක සඳහා වසර දහයක ආරෝපණ චක්රයකින් පසු ප්ලාස්ටික් පටලැවීම හෝ පාර විද්යුත් ශක්තිය නැතිවීම සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ RTI ශ්රේණිගත කිරීම් අවශ්ය වේ.
සම්බන්ධක නිවාස වඳ පරිසරවල නොපවතී. ඔවුන් දිනපතා දරුණු රසායනික ද්රව්යවලට මුහුණ දෙති. විවිධ මෝටර් රථ තරල සඳහා බහු අවයවක ප්රතිරෝධය ඔබ ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය. බැටරි ඉලෙක්ට්රොලයිට් මගින් දුර්වල ප්ලාස්ටික් වේගයෙන් දිරාපත් විය හැක. නඩත්තු කිරීමේදී සිසිලන තරල බොහෝ විට කාන්දු වේ. ශීත ඍතුවේ දී මාර්ග ලවණ විශාල වශයෙන් යට මැදිරියට ඉසිනු ලැබේ. අධි-උෂ්ණත්ව ඇරෝමැටික පොලිමයිඩ සාමාන්යයෙන් සම්මත අස්ඵටික ප්ලාස්ටික් වලට සාපේක්ෂව උසස් රසායනික ප්රතිරෝධයක් පෙන්නුම් කරයි. ඔවුන් තරල ඇතුල් වීම අවහිර කරන අතර රසායනික අස්ථාවරත්වය වළක්වයි.
කර්මාන්ත ප්රමිතීන්ට අධි වෝල්ටීයතා සංරචක දෘශ්යමානව හඳුනාගත යුතුය. නිෂ්පාදකයින් කල් පවතින තැඹිලි වර්ණක භාවිතා කරයි (සාමාන්යයෙන් RAL 2003). මෙම විශේෂිත අධි-වෝල්ටීයතා ආරක්ෂණ හඳුනාගැනීම පවත්වා ගැනීම තීරණාත්මක අනුකූලතා මෙට්රික් එකක් වේ. තාපය හා පාරජම්බුල කිරණ නිරාවරණය බොහෝ ප්ලාස්ටික් මැකී යාමට, දුඹුරු පැහැයට හැරීමට හෝ කාලයත් සමඟ බ්ලීච් කිරීමට හේතු වේ. වියැකී ගිය සම්බන්ධක කාර්මික ශිල්පීන් ව්යාකූල කරන අතර ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් වලදී දැඩි ආරක්ෂක උපද්රව ඇති කරයි. තවද, වර්ණක ආකලන බහුඅවයවයේ පාර විද්යුත් ගුණාංග පිරිහීමට ලක් නොකළ යුතුය. වර්ණ ස්ථායීතාවය සඳහා පූර්ව-සංයුක්ත දුම්මලයක් තෝරා ගැනීමෙන් විදුලි ආරක්ෂාව කැප නොකර දිගු කාලීන දෘශ්ය අනුකූලතාව සහතික කරයි.
අධි වෝල්ටීයතා ද්රව්ය තෝරාගැනීම සඳහා මෙම තීරණාත්මක පරාමිතීන් සාරාංශ කරන ප්රමිතිගත ඇගයීම් අනුකෘතියක් පහත දැක්වේ.
කාර්ය සාධන මෙට්රික් |
සම්මත මිනුම් |
අධි වෝල්ටීයතා EV අවශ්යතාවය |
ඇයි එය වැදගත් |
|---|---|---|---|
විදුලි ලුහුබැඳීම |
CTI (සංසන්දනාත්මක ලුහුබැඳීමේ දර්ශකය) |
600V+ (PLC 0 ශ්රේණිගත කිරීම) |
සමීපව ඇති අධි-ධාරා අල්ෙපෙනති අතර චාප මාර්ග වළක්වයි. |
දිගු කාලීන වයසට යාම |
RTI (සාපේක්ෂ තාප දර්ශකය) |
≥ 150°C (විදුලි/යාන්ත්රික) |
බහු අවයවික ආරෝපණ චක්ර දහස් ගණනක් නොනැසී පවතින බව සහතික කරයි. |
කෙටි කාලීන තාප උච්චය |
HDT (තාප අපගමන උෂ්ණත්වය) |
> 250°C 1.8 MPa දී |
අඳින ලද සම්බන්ධතා හෝ රිෆ්ලෝ පෑස්සුම් වලින් දේශීයකරණය වූ තාප ස්පයික් වලින් බේරෙයි. |
ගිනි අවුලුවන |
UL94 ශ්රේණිගත කිරීම |
V-0 (හැලජනීකරණය නොවන) |
තාප ධාවන ප්රචාරණය වැළැක්වීම සඳහා ගිනිදැල් ස්වයං-නිවා දමයි. |
දෘශ්ය හඳුනාගැනීම |
වර්ණවත් බව (RAL 2003) |
∆E <3 පැය 1000 තාප වයස්ගත වීමෙන් පසුව |
කාර්මික ආරක්ෂාව සඳහා තීරණාත්මක අධි-වෝල්ටීයතා අනතුරු ඇඟවීමේ වර්ණ පවත්වාගෙන යයි. |
උසස් ඇරෝමැටික පොලිමයිඩ වෙත මාරු වීම කලාතුරකින් සරල පහත වැටීමක් ආදේශ කිරීමකි. මෙම ද්රව්ය අද්විතීය භූ විද්යාත්මක හා භෞතික හැසිරීම් ඇත. නිෂ්පාදන පහසුකම් ඔවුන්ගේ ක්රියාවලීන් අනුගත විය යුතුය. වාත්තු කිරීමේ පරාමිතීන් සකස් කිරීමට අපොහොසත් වීම ව්යුහාත්මකව දුර්වල හෝ මාන වශයෙන් සාවද්ය සම්බන්ධක වලට මග පාදයි.
පොලිමයිඩවල ආවේනික ජලාකර්ෂණීය ස්වභාවය ආමන්ත්රණය කිරීම පළමු පියවරයි. නයිලෝන් වාතයෙන් තෙතමනය අවශෝෂණය කරයි. තෙත්වන විට අච්චු කළහොත්, පොලිමර් ඇතුළත ජලය ක්ෂණිකව වාෂ්ප වී යයි. මෙය ජල විච්ඡේදනය ඇති කරයි. පොලිමර් දාම කැඩී යයි. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස කොටස් හොඳින් පෙනෙන නමුත් ව්යුහාත්මක හා විද්යුත් අඛණ්ඩතාවයේ දැවැන්ත පහත වැටීම් වලට ලක් වේ. පහසුකම් දැඩි වියලීමේ ප්රොටෝකෝල ක්රියාත්මක කළ යුතුය. අධි-උෂ්ණත්ව බහුඅයිඩ සඳහා සාමාන්යයෙන් එන්නත් අච්චු ගැසීමට පෙර පැය 4 සිට 6 දක්වා 120 ° C දී වියළන වියළීම අවශ්ය වේ. ආරක්ෂිත සැකසුම් සහතික කිරීම සඳහා තෙතමනය අන්තර්ගතය 0.05% ට වඩා අඩු විය යුතුය.
සම්මත ප්ලාස්ටික් ජල සිසිලනය හෝ මෘදු ලෙස රත් කරන ලද මෙවලම් සමඟ පහසුවෙන් අච්චු කරයි. ඉහළ උෂ්ණත්ව නයිලෝන් ෙරසින් නිසි ස්ඵටිකීකරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා සැලකිය යුතු උණුසුම් අච්චු අවශ්ය වේ. මෙවලම් උෂ්ණත්වය බොහෝ විට 130 ° C ඉක්මවිය යුතු අතර සමහර විට 150 ° C ට ආසන්න වේ. සම්මත ජල තාපන ඒකක මෙම මට්ටම් ආරක්ෂිතව ළඟා විය නොහැක. මෙවලම් උත්ශ්රේණි කිරීමේ විභව අවශ්යතාවය නිෂ්පාදකයින් විසින් පිළිගත යුතුය. තෙල් තාපන ඒකක හෝ පීඩන ජල පද්ධති අවශ්ය වේ. නිසි ස්ඵටිකීකරණය ද්රව්යය එහි සම්පූර්ණ රසායනික ප්රතිරෝධය සහ යාන්ත්රික ශක්තිය ලබා ගැනීම සහතික කරයි. සීතල අච්චු පසුකාලීනව විකෘති වීමට ඉඩ ඇති අස්ඵටික කොටස් ලබා දෙයි.
ඇරෝමැටික පොලිමයිඩ සම්මත PBT වලට වඩා වෙනස් හැකිලීමේ අනුපාත පෙන්වයි. ඒවා ඇනිසොට්රොපික් හැකිලීම ද ප්රදර්ශනය කරයි, එයින් අදහස් කරන්නේ ඒවා ප්රවාහ දිශාව හරහා ප්රවාහ දිශාව හරහා වෙනස් ලෙස හැකිලීමයි. මෙය සංකීර්ණ ජ්යාමිතිය තුළ යුධ පිටියකට මග පාදයි. ඉංජිනේරුවන් ක්රියාවලියේ මුල් අවස්ථාවේදීම නිෂ්පාදනය සඳහා සැලසුම් (DFM) ගැලපීම් භාවිතා කළ යුතුය.
බිත්ති ඝණත්වය ඒකාකාරිත්වය: බිත්ති ඝණකම හැකිතාක් අනුකූලව තබා ගන්න. වෙනස්කම් අසමාන සිසිලන තටාක නිර්මාණය කරයි, සම්බන්ධකය ඉවසීමෙන් පිටතට ඇද දමයි.
ගේට්ටු තැබීම: රේඛීය ද්රව්ය ප්රවාහයට ඉඩ සලසන ස්ථාන ගේට්ටු. ටර්මිනල් අගුල් අසල අධික ආතති ප්රදේශවල වාතය හසුකර ගැනීමෙන් හෝ වෑල්ඩින් රේඛා සෑදීමෙන් වළකින්න.
විකිරණ කෝනර්: තියුණු අභ්යන්තර කොන් ඉවත් කරන්න. ඇරෝමැටික පොලිමයිඩ් නොච්-සංවේදී වේ. ත්යාගශීලී රේඩි එකලස් කිරීමේදී යාන්ත්රික ආතතිය ඒකාකාරව බෙදා හරිනු ලැබේ.
රිබින් ප්රශස්තකරණය: නිවාස තද බව වැඩි කිරීම සඳහා ඝන බිත්ති වෙනුවට ව්යුහාත්මක ඉළ ඇට භාවිතා කරන්න. මෙය ස්කන්ධය අවම කරන අතර සමස්ත හැකිලීමේ අනුපාතය පාලනය කරයි.
විකල්පයන් පටු කිරීම සඳහා ක්රමානුකූල ප්රවේශයක් අවශ්ය වේ. ඉංජිනේරුවන් ද්රව්යමය හැකියාවන්ට එරෙහිව නිශ්චිත යෙදුම් ඉල්ලීම් සිතියම්ගත කළ යුතුය. දුම්මල වැඩිපුර සඳහන් නොකරන්න හෝ අඩුවෙන් සඳහන් නොකරන්න.
පළමුව, අපේක්ෂිත තාප පැතිකඩ සිතියම්ගත කරන්න. උච්ච සංක්රාන්ති කරල් වලින් අඛණ්ඩ ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය වෙන් කරන්න. යට-හුඩ් බල ඉන්වර්ටර් සම්බන්ධකයක් 140 ° C දී අඛණ්ඩව ක්රියා කරයි. කෙසේ වෙතත්, එය උපරිම ත්වරණයේදී හෝ වේගවත් ආරෝපණය කිරීමේදී 200°C+ ක ස්ථානගත උච්ච ස්පයික් අත්විඳිය හැකිය. RTI ශ්රේණිගත කිරීම අඛණ්ඩ භාරයට ගළපන්න. HDT හෝ ද්රවාංකය සංක්රාන්ති ස්පයික් එකට ගළපන්න. අඛණ්ඩ පැටවීම අතිශයින් අධික නම්, සම්මත ද්රව්ය පිරිහී යනු ඇත. ඔබ එම තිරසාර පරාමිතීන් දරාගත හැකි උසස් ප්රභේද යෙදිය යුතුය.
සම්බන්ධකයේ භෞතික පිහිටීමෙහි සාධකය. භෞතික පරිසරය අධික තෙතමනය හෝ රසායනික ප්රතිරෝධයේ අවශ්යතාවය නියම කරයි. මුද්රා තැබූ, දේශගුණය පාලනය කරන බැටරි පැකට්ටුවක් තුළ ආරක්ෂිතව වාඩි වී සිටින සම්බන්ධක අවම තරල නිරාවරණයකට මුහුණ දෙයි. ඔබට මෙහි පිරිසිදු තාප සහ විද්යුත් ගුණාංගවලට ප්රමුඛත්වය දිය හැකිය. අනෙක් අතට, නිරාවරණය වන යට-චැසි ආරෝපණ වරායන් වැසි, ලුණු ඉසින සහ අධික ආර්ද්රතාවය විඳදරා ගනී. මෙම ස්ථාන සඳහා, අඩු තෙතමනය අවශෝෂණය මූලික තීරණාත්මක සාධකය බවට පත් වේ. ක්ෂුද්ර පරිසරය ඇගයීම මඟින් නිශ්චිත උපද්රව සඳහා නිවැරදි පොලිමර් මිශ්රණය තෝරා ගැනීම සහතික කරයි.
ඉහළ-උෂ්ණත්ව නයිලෝන් ෙරසින් සරල පහත වැටීමක් වෙනුවට ආදේශකයක් නොවේ. ඒවා අධි-ධාරා EV ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ විශ්වසනීයත්වය සඳහා උපාය මාර්ගික අවශ්යතාවයකි. පද්ධති වෝල්ටීයතා ඉහළ යන විට, සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය කළමනාකරණය කිරීම සහ එහි ප්රතිඵලය වන තාප ආතතිය අවසාන ඉංජිනේරු ප්රමුඛතාවය බවට පත්වේ. ලෙගසි ප්ලාස්ටික් උසස් පොලිමයිඩ වලට උත්ශ්රේණි කිරීම ව්යසනකාරී අසාර්ථකත්වයන් වලක්වන අතර දිගු කාලීන ආරක්ෂාව සහතික කරයි.
මෙම ද්රව්ය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, මෙම ක්රියාව-නැඹුරු පහත පියවර අනුගමනය කරන්න:
ද්රව්ය සාම්පල ඉල්ලා සිටීමට පෙර නිශ්චිත CTI සහ RTI ඉලක්ක මත ඉංජිනේරු සහ ප්රසම්පාදන කණ්ඩායම් පෙළගස්වන්න.
දේශීය තාප සංචිතය පුරෝකථනය කිරීම සඳහා නිශ්චිත ද්රව්ය දත්ත කාඩ්පත් භාවිතයෙන් විස්තීර්ණ තාප සමාකරණ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න.
අවශ්ය අධි-උෂ්ණත්ව මෙවලම් සහ දැඩි වියළි වියළන උපකරණ ඔවුන් සතුව තිබේදැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වත්මන් අච්චු පහසුකම් විගණනය කරන්න.
ඇරෝමැටික පොලිමයිඩ වල නිශ්චිත හැකිලීමේ හැසිරීම් වලට අනුගත වීමට DFM මූලධර්ම භාවිතා කරමින් සම්බන්ධක ජ්යාමිතිය සමාලෝචනය කරන්න.
A: සම්මත PA66 වැඩි තෙතමනය අවශෝෂණය කරන අතර ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී යාන්ත්රික/විද්යුත් ක්රියාකාරීත්වයේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් සිදුවේ. එහි මෙහෙයුම් සීමාව සාමාන්යයෙන් 120 ° C පමණ වේ. ඉහළ-උෂ්ණත්ව (ඇරෝමැටික) නයිලෝන් ශක්තිමත් කරන ලද රසායනික ව්යුහයන්ගෙන් සමන්විත වේ. ඔවුන් සිය ව්යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව, මාන ස්ථායීතාවය සහ පාර විද්යුත් ශක්තිය 150°C ඉක්මවා පවත්වා ගනී.
A: සියලුම නයිලෝන් යම් තෙතමනයක් අවශෝෂණය කරන අතර, PA6I/6T සම්මත ප්රභේදවලට වඩා සැලකිය යුතු තරම් අඩු අවශෝෂණයකට නිර්මාණය කර ඇත. එය වඩා වේගයෙන් සමතුලිතතාවයට ළඟා වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එහි මාන පියසටහන් සහ විද්යුත් පරිවාරක ගුණ ස්ථායීව පවතින අතර, අධික ආර්ද්රතාවය සහිත EV පරිසරවල පවා පර්යන්ත නොගැලපීම හෝ චාප ලුහුබැඳීම වළක්වයි.
පිළිතුර: ඔව්. EV යෙදුම් සඳහා සකස් කරන ලද බොහෝ ඉහළ-උෂ්ණත්ව නයිලෝන් උසස් හැලජනීකරණය නොකළ ගිනි නිවන ද්රව්ය භාවිතා කරයි. මෙම ආකලන ද්රව්යයට දැඩි UL94 V-0 ශ්රේණිගත කිරීම් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි, ඒවායේ CTI හෝ සමස්ත යාන්ත්රික ශක්තියට හානියක් නොවන පරිදි ඵලදායී ලෙස ස්වයං-නිවා දමයි.
අංක 2 ලුහුවා පාර, බෝයන් විද්යා උද්යානය, හෙෆෙයි, අන්හුයි පළාත, චීනය