A vezető nem „egy tömör huzal” - Több ultra-finom rézszálból készült
Ha valaha is felvágott egy közönséges háztartási elektromos vezetéket, láthattaegyetlen tömör rézmag-merev és merev, és valószínűleg többszöri hajlítás után eltörik.
De a jó minőségű diagnosztikai kábelszerelvényekben használt vezető{0}teljesen más.
Ez nem "egy tömör vezeték"; ehelyett több, rendkívül finom rézszálból áll
Egy vastag rézhuzalt több tucat vagy akár több száz helyettesítrendkívül finom rézszálak. Az egyes szálak átmérője általában 0,2 mm-nél kisebb, míg a jó minőségű-kábelek olyan finom szálakat is használhatnak, mint0,05-0,10 mm. Ezek a szálak akkorspirálisan csavartegyütt egy több-szálú vezetőt alkotnak.
Ez a "fonott" kialakítás egyetlen alapvető problémát old meg: a rugalmasságot.
Ha egy tömör rézhuzalt meghajlítanak, a külső oldal megfeszül, míg a belső oldala összenyomódik, így a feszültség a hajlítási ponton koncentrálódik-ismételt hajlítás után a vezeték végül eltörhet.
Több finom rézszál összecsavarásával, minden egyes szálkissé elmozdulhat a többihez képesthajlítás közben. A külső erők az egyes szálak között oszlanak el, ahelyett, hogy egyetlen vastag rézhuzalban koncentrálnának.
Ez olyan, mintha egy köteg evőpálcikát hasonlítanánk össze egyetlen pálcikával:egyetlen pálcika könnyen elpattan, ha meghajlik, míg egy köteg pálcikát sokkal nehezebb eltörni. Ugyanez az elv vonatkozik a több-szálú finom rézvezetőkre is:minél több szál van és minél finomabbak, annál puhábbá és{0}}fáradásállóbbá válik a teljes kábel.
Az iparági tesztelési adatok egyértelműen mutatják a különbséget:
Nagy{0}}rugalmasságú húzó{1}}lánckábelekhasználjon több-szálú, ultrafinom, finomszálú oxigén-mentes rézvezetőket, amelyek megfelelnek6. osztályú vezetékkövetelmények a DIN VDE 0295 vagy az IEC 60288 szerint. In10 millió hajlítási ciklus, a több-szálú rézvezetők törési sebessége aztöbb mint 90%-kal alacsonyabb, mint a merev vezetőké.
Merev{0}}vezető kábelekután száltörést tapasztalhat5 millió hajlítási ciklus.
Használó karmesterek0,08 / 0,10 / 0,12 mm ultra-finom rézszálakbírjalegalább 1 millió kétirányú hajlítási ciklusszabványos hajlítási sugárral, amely a kábel külső átmérőjének 7,5-szerese, törött szálak és szigetelés meghibásodása nélkül.
A magasabb -specifikációjú termékek hajlítási élettartamot érhetnek el6-8 millió ciklus, vagy akár 20 millió ciklus.
Minél finomabbak a rézszálak, annál nagyobb a szálak száma, és minél rövidebb a sodrási osztás, annál puhábbá és hajlítást{0}}állóbbá válik a kábel.Ez az oka annak, hogy egy jó minőségű diagnosztikai kábelszerelvény többször is feltekerhető, hajlítható és tárolható{0}}belső magtörés nélkül.

Az elasztomer kabát „ön{0}}helyreállítást biztosít”
A karmester gondoskodikrugalmasság, de a rugalmasság önmagában nem elég. A kábelnek is szüksége van a képességrehajlítás után visszanyeri eredeti alakját.
Itt van aelasztomer kabátbejön.
PUR (poliuretán)az ahőre lágyuló elasztomerváltakozóból álló egyedi molekulaszerkezettelkemény szegmensekéspuha szegmensek.
A kemény szegmensek szilárdságot és kopásállóságot, míg a puha szegmensek rugalmasságot és rugalmas helyreállítást biztosítanak.
Amikor a kábel meg van hajlítva,a lágy szegmensekben lévő molekulaláncok forognak és nyúlnak, hogy elnyeljék a deformációs energiát. Ha megszűnik a külső erő,a kemény szegmensek rugókként működnek, visszahúzva a molekulaláncokat eredeti helyzetük felé.
A valós-tesztadatok még egyértelműbbé teszik a különbséget:
A PUR kabátokkal egyszakadási nyúlás akár 400%, jóval meghaladja a kb150%jellemző a hagyományos PVC anyagokra.
Ismételt hajlítás után a PUR képes fenntartani avisszapattanási arány több mint 95%.
A szabványos kopásvizsgálatnál a szerintISO 4649, PUR kiállít asokkal kisebb térfogatveszteség a kopás miattmint a hagyományos PVC és gumi anyagok.
Egyszerűen fogalmazva,a PUR kabát olyan, mint egy jó minőségű{0}}gumi: nyújtsd ki és megnyúlik; engedje el, és visszaugrik. Ez az „ön{1}}helyreállítási” képesség biztosítja, hogy a kábelnem alakul ki maradandó deformációismételt hajlítás során, míg a külső köpenynem gyűrődik, nem domborodik és nem reped.
Ha további műszaki részletekre kíváncsi a PUR anyagokkal kapcsolatban, tekintse meg korábbi cikkünket,"Miért a PUR kabát az autóipari kábelszerelvények "védőpajzsa"?"
Hogyan adja át az „SR Strain{0}}Relief Boot” a húzóerőt a házra a belső forrasztási kötések helyett
A rugalmas vezeték és az elasztikus köpeny fontos,{0}}de a kábel azon részei, amelyek a leginkább ki vannak téve a meghibásodásnak, valójábannem középen, hanem mindkét végén.
A kapcsolat aOBD csatlakozó és kábelaz a közötti átmeneti pontmerev alkatrész (a csatlakozó)és arugalmas alkatrész (kábel).
Minden alkalommal, amikor a csatlakozót bedugják vagy kihúzzák, vagy minden alkalommal, amikor a kábelt meghúzzák,az erők ezen az átmeneti ponton koncentrálódnak. Megfelelő védelem nélkül a belső forrasztási kötések ismétlődően mechanikai igénybevételnek vannak kitéve, végül meglazulnak éstörés.
Pontosan ezt a problémát hivatott megoldani az SR (Strain Relief) boot.
Az SR húzó{0}}csizma működési elve meglehetősen okos: nem "viseli" a kábelt a húzóerővel; ehelyett a húzóerőt "megkerüli" a belső forrasztási kötéseket.
Amikor egy külső erő meghúzza a kábelt, az SR rendszerindító-a csatlakozó hátulján egybeöntött rugalmas szerkezet-működésbe lép.
1. lépés: Fogás
Az SR csomagtartószilárdan fogja a kábel külső burkolatát, gyakorlatilag nem hagy teret a relatív mozgásnak.
A húzóerő ezért inkább a burkolatra hat, nem pedig közvetlenül a belső forrasztási kötésekre.
2. lépés: Átvitel
A csizmaátviszi a húzóerőt a csatlakozó házára-akár a műanyag házat, akár a fém védőburkolatot-ahelyett, hogy áthelyezné a finom belső forrasztási kötésekre.
Az Eredmény
Ha erősen meghúzza a kábelt,a feszítő{0}}csizma felfogja az erőt, tehát a belső forrasztási kötésekgyakorlatilag nem tapasztal húzóterhelést.
Mennyire hatékony ez a tervezés?
A nemzetközi szabvány stressz--mentesítési vizsgálati követelményeinek megfelelőenIEC 60884-1, a csatlakozónak ki kell bírnia a60 N húzóerő (kb. 6 kg)alkalmazott100-szor másodpercenként egyszeri gyakorisággal.
Minősített SR csomagtartóval felszerelt kábelkönnyen átmegy ezen a teszten, a belső forrasztási kötések sértetlenek maradnak, és az elektromos teljesítmény nem változik.
Mi történik SR boot nélkül?
Néhány húzási ciklus után a belső forrasztási kötések meglazulhatnak, aminek eredményekéntszaggatott jelek, megszakadt ECU programozás, és végül egy teljesen használhatatlan kábel.
Következtetés
| Összetevő | Probléma megoldva | Hogyan működik | Kulcsadatok |
|---|---|---|---|
| Több-szálú csavart vezető | Magtörés ismételt hajlítás után | Az ultra-finom rézszálak elosztják a mechanikai feszültséget | 10 millió hajlítási ciklus; 90%-kal+ alacsonyabb száltörési arány, mint a merev vezetékeknél |
| PUR elasztomer köpeny | Maradandó deformáció és gyenge felépülés hajlítás után | A kemény-szegmens + lágy-szegmens molekulaszerkezete biztosítja az ön-helyreállítást | 400%-os szakadási nyúlás; 95%+ visszapattanási arány |
| SR feszítés-mentesítő rendszerindítás | A forrasztási{0}}kötés törése a dugulás, a kihúzás és a húzás következtében | Átviszi a húzóerőt a házra és védi a forrasztási kötéseket | Sikeresen teljesíti a 60 N × 100 húzó-erőt |
A „nagy rugalmasság” nem érhető el egyetlen anyaggal vagy egyetlen komponenssel-, ez a vezetősodrás technológia, a köpenyanyag-tudomány és a csatlakozószerkezeti tervezés összehangolt kölcsönhatásának eredménye.
Több-szálú ultra-finom rézvezetőkmegakadályozza a magtörést több millió hajlítási ciklus során;PUR elasztomer kabátokhagyja, hogy a kábel minden hajlítás után visszanyerje eredeti alakját; ésSR tehermentesítő-csizmavédje a belső forrasztási kötéseket az ismételt dugulás, kihúzás és húzás által okozott mechanikai igénybevételtől.
Ennek a három védelmi rétegnek a kombinációja hoz létre egy igazán „nagy-rugalmasságú, húzásálló-” diagnosztikai kábelszerelvényt.
Két kábel kívülről majdnem egyformának tűnhet, de belülrőla mérnöki technológia három generációjával különbözhetnek egymástól.

