Corde de traction tressée en fibre synthétique en nylon de soie Dinima DuPont
Présentation du produit
Le câble de traction à haute résistance utilisé pour la traction électrique a une résistance à la rupture élevée, un poids léger, une résistance à l'eau, une résistance aux UV, une résistance à la corrosion, une résistance aux acides et aux alcalis, et est recouvert d'une gaine résistante à l'usure.Le produit est doux et a une longue durée de vie en flexion.Et le produit a une bonne isolation.
Le matériau de la corde de traction à haute résistance est généralement divisé en fibre Dinima, soie DuPont et nylon selon les exigences de résistance à la traction.
Le noyau interne est composé de 12 brins de fibres torsadées, à haute résistance.La gaine extérieure est composée de 24 brins de tissage serré, avec une bonne résistance à l'usure.
La résistance à la traction élevée de la corde de traction à haute résistance peut améliorer efficacement la charge.Son faible allongement peut contrôler efficacement l'affaissement, ce qui rend l'affaissement aussi petit que possible sous charge.
La bonne isolation et les performances étanches à l'humidité de la corde de traction à haute résistance peuvent assurer la sécurité du personnel et de l'équipement pendant la construction d'un passage à niveau.
Le matériau de la corde de traction à haute résistance est léger.Sous la condition de la même résistance à la rupture, le poids par mètre d'un câble de traction à haute résistance n'est que de 15% de celui d'un câble en acier.L'utilisation d'une corde de traction à haute résistance est propice à la réduction de l'intensité du travail et à l'amélioration de l'efficacité du travail.
Le câble de traction à haute résistance a une bonne résistance à la fatigue en flexion, à l'usure, aux intempéries, à la protection contre les UV, à la corrosion chimique et à d'autres caractéristiques, ce qui est propice au recyclage dans la construction du passage.
Corde en nylon tressé haute résistance PARAMÈTRES TECHNIQUES
Matériau en nylon
Diamètre (MM) | Force de rupture(>KN) | Linéaire densité(G/M) | Diamètre (MM) | Force de rupture(>KN) | Linéaire densité(G/M) |
6 | 8.6 | 20±0,3 | 16 | 41,6 | 153±1.5 |
8 | 12.8 | 44±0.5 | 18 | 51.2 | 193±2 |
10 | 17.6 | 63±1 | 20 | 60,8 | 222±3 |
12 | 24 | 93±1 | 22 | 70.4 | 268±3 |
14 | 32.3 | 117±1.5 | 24 | 80 | 318±4 |
Matériau en soie DuPont
Diamètre (MM) | Force de rupture(>KN) | Linéaire densité(G/M) | Diamètre (MM) | Force de rupture(>KN) | Linéaire densité(G/M) |
6 | 10 | 35±0.3 | 14 | 60 | 148±1.5 |
8 | 16 | 60±0.5 | 16 | 80 | 180±1.5 |
10 | 30 | 80±1 | 18 | 100 | 230±2 |
12 | 50 | 114±1 | 20 | 120 | 290±3 |
Matériau Dinima
Diamètre (MM) | Force de rupture(>KN) | Linéaire densité(G/M) | Diamètre (MM) | Force de rupture(>KN) | Linéaire densité(G/M) |
6 | 19 | 16±0.3 | 14 | 137 | 113±1.5 |
8 | 31,9 | 28±0.5 | 16 | 180 | 150±1.5 |
10 | 58,8 | 48±1 | 18 | 211 | 177±2 |
12 | 92,5 | 77±1 | 21 | 296 | 247±3 |