Cuerda de tracción de fibra sintética de nailon de seda Dinima DuPont trenzada
Introducción del producto
El cable de tracción de alta resistencia que se utiliza para la tracción de desenrollado eléctrico tiene una alta resistencia a la rotura, peso ligero, resistencia al agua, resistencia a los rayos UV, resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis, y está cubierto con una funda resistente al desgaste.El producto es suave y tiene una larga vida a la flexión.Y el producto tiene un buen aislamiento.
El material de la cuerda de tracción de alta resistencia generalmente se divide en fibra Dinima, seda DuPont y nailon de acuerdo con los requisitos de resistencia a la tracción.
El núcleo interior está compuesto por 12 hebras de fibra torcida, de alta resistencia.La funda exterior está hecha de 24 hilos de tejido tupido, con buena resistencia al desgaste.
La alta resistencia a la tracción de la cuerda de tracción de alta resistencia puede mejorar efectivamente la carga.Su bajo alargamiento puede controlar efectivamente el pandeo, haciendo que el pandeo caiga lo más pequeño posible bajo carga.
El buen aislamiento y el rendimiento a prueba de humedad de la cuerda de tracción de alta resistencia pueden garantizar la seguridad del personal y el equipo durante la construcción de cruces vivos.
El material de la cuerda de tracción de alta resistencia es liviano.Bajo la condición de la misma resistencia a la tracción, el peso por metro del cable de tracción de alta resistencia es solo el 15% del peso del cable de acero.El uso de cuerdas de tracción de alta resistencia conduce a reducir la intensidad del trabajo y mejorar la eficiencia del trabajo.
El cable de tracción de alta resistencia tiene buena resistencia a la fatiga por flexión, resistencia al desgaste, resistencia a la intemperie, protección UV, resistencia a la corrosión química y otras características, lo que favorece el reciclaje en la construcción de cruces.
Cuerda de nylon trenzado de alta resistencia PARÁMETROS TÉCNICOS
material de nailon
Diámetro (MM) | Romper la fuerza (> KN) | Lineal densidad (G/M) | Diámetro (MM) | Romper la fuerza (> KN) | Lineal densidad (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 |
Material de seda DuPont
Diámetro (MM) | Romper la fuerza (> KN) | Lineal densidad (G/M) | Diámetro (MM) | Romper la fuerza (> KN) | Lineal densidad (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 |
Material dinámico
Diámetro (MM) | Romper fuerza(>KN) | Lineal densidad (G/M) | Diámetro (MM) | Romper fuerza(>KN) | Lineal densidad (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 |