耐高温专用耐油电缆:
本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业,在高温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线,供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。
1、额定电压:交流Uo/U;450/750V
2、工作温度:序号1~4 -60~+200℃
序号5~14 -15~+105℃
3、绝缘电阻(20℃)不低于50MΩ·km
4、导体线芯直流电阻(20℃)符合GB3956-97规定
5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍,铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。
6、安装敷设温度:序号1~4 -45℃
序号5~14 0℃
工具分类测量工具通常按分为通用测量工具、专类测量工具和专用测量工具3类。测量工具还可按工作原理分为机械、光学、气动、电动和光电等类型。这种分类方法是由测量工具的发展历史形成的。但一些现代测量工具已经发展成为同时采用精密机械、光、电等原理并与电子计算机相结合的测量工具,这种分类方法仅适用于工作原理单一的测量工具。塞尺又称测微片或厚薄规,是用于检验间隙的测量器具之一,横截面为直角三角形,在斜边上有刻度,利用锐角正玄直接将短边的长度表示在斜边上,这样就可以直接读出缝的大小了。
新余ZR-TX-H-F46VP高温补偿导线现货
型号及名称:
序号
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型号
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名称
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1
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KFF
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氟塑料绝缘和护套控制电缆
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2
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KFFP
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氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆
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3
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KFFR
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氟塑料绝缘和护套控制软电缆
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4
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KFFRP
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氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆
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5
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KFV
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
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6
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KFVP
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
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7
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KFVR
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
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8
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KFVRP
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆
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9
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KFV22
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
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10
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KFVP22
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆
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11
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KFVR22
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆
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12
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KFVRP22
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氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆
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13
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KFFV22
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氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆
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14
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KFFRV22
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氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆
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耐油电缆:
本产品适用交流额定电压450/750V及以下家电器,电动工具和各种移动电气设备
使用特性
额定电压300/500V(YZ型),450/750V(YC型);线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用;ZR-型电缆具有阻燃性能。
生产执行标准 JB8735.-1998.
型号、名称及主要
型号
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名称
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主在
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YQ、YQW
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轻型橡套软电缆
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用于轻型移动电气设备和工具
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YZ、YZW
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中型橡套软电缆
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用于轻型移动电气设备和工具
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YC、YCW
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重型橡套软电缆
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用于各种移动电气设备,能承受较大的机械外力的作用
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新余ZR-TX-H-F46VP高温补偿导线现货
如此来看,性价比高是机器视觉系统对于工业相机的基本的。上面我们说过,工业相机是机器视觉系统的核心,同时,也是硬件设备中成本的。目前国外的工业相机在上比国内要成熟,但相应的价格也比较昂贵。国内的工业相机虽然还没有完全达到水平,但是其发展速度也是非常快的。那么,在进步的同时,价格的严格控制,是创造更高性价比的前提,也是国内工业相机抢占市场的基础。对于整体解决方案的经销商来说,所给客户的就不能仅仅只是性价比高的工业相机了,应该是价格、稳定可高的系统组合套餐。
规格范围
型号
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额定电压(V)
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芯数
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标准截面(Mm2)
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YQ、YQW
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300/300
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2,3
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0.3-0.5
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YZ、YZW
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300/300
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2,3,4,5 3+1
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1.5-6
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YC
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450/750
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1
2
3,4
5
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1.5-240
1.5-95
1.5-150
1.5-25
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YCW
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450/470
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2
3
3+1
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35-95
120-150
2.5-150
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新余ZR-TX-H-F46VP高温补偿导线现货表2列出了几种加工的加工机理与典型的功率密度[5]。近几年发展较快的是聚焦离子束(FocusIonBeam,FIB),尤其是在精密加工刀具的加工方面显出了较强优势。因其能量集中,所以对窄、尖区域的加工具有得天独厚的优点[8]。如前面所述,离子束加工需要耗费大的能量,因此完全用聚焦离子束加工出一个刀具是难以实现的。如与激光加工结合起来,则可为工业服务。图7给出了经激光切割的硬质材料刀具在聚焦离子束后续加工前后形貌[5]。离子体聚合简介等离子聚合工艺与PACVD很相似,但它们区别在于:等离子聚合更侧重于有机从材料的沉积,而且这种有机材料在性质上是可聚合的。这种方法形成的聚合物常是高度交叉连接的,且可形成用其他方法不能得到的高薄膜。其基本过程包括初始激发、表面吸附、非均匀生长、后聚合等阶段。初始气体被激励活化后,生成有机物单体和气相自由基,这些相吸附在固体表面时,形成表面自由基,亦即在基体表面生成了聚合反应所必须的核。