Đo độ bền khi chịu lực kéo và độ giãn dài của vật liệu chế tạo vỏ cách điện theo tiêu chuẩn ISO/ICE

Tác giả : Ngô Minh
Ngày cập nhật
13/01/2025
Đánh giá bài viết

()

Đo độ bền khi chịu lực kéo và độ giãn dài của vật liệu chế tạo vỏ cách điện theo tiêu chuẩn ISO/ICE (Tensile & Elongation Measurement for Cable Insulation Materials) là một bài kiểm tra nằm trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cáp theo ISO/ICE là cách để xác định độ bền kéo và độ giãn dài được dùng để xác định các tính chất cơ học của hợp chất cách điện làm vỏ bọc bên trong và bên ngoài cáp. Vậy cụ thể phương pháp kiểm tra độ bền và chịu lực của vật liệu cách điện làm vỏ cáp điện theo tiêu chuẩn và phương pháp nào? Hãy cùng ADACO đi vào tìm hiểu chi tiết nhé!

Đo độ bền khi chịu lực kéo và độ giãn dài của vật liệu chế tạo vỏ cách điện
Đo độ bền khi chịu lực kéo và độ giãn dài của vật liệu chế tạo vỏ cách điện theo tiêu chuẩn ISO/ICE tại phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đo độ bền khi chịu lực kéo và độ giãn dài của vật liệu chế tạo vỏ cách điện theo tiêu chuẩn ISO/ICE

Tiêu chuẩn BS EN 60811-501 xác định các phương pháp thử nghiệm cáp được áp dụng cho vật liệu vỏ và cách điện có cấu trúc liên kết và nhiệt rắn.

Tiêu chuẩn BS EN 60811-501 cũng được công nhận tại Việt Nam, chi tiết tham khảo tại: http://www.boa.gov.vn/vi/phong-thu-nghiem-dien-4

Độ bền khi kéo dãn của vật liệu cách điện là gì ?

Độ bền kéo của vật liệu là lượng lực cần thiết để kéo vật liệu đó đến điểm đứt. Độ giãn dài là chiều dài mà vật liệu có thể bị kéo giãn trước khi đứt.

Máy đo lực kéo đứt dùng đo độ co dãn và chịu lực kéo vỏ cáp dùng trong phòng thí nghiệm

Phương pháp so sánh, đo lường độ bền khi kéo dãn của vật liệu cách điện cáp

Để có thể so sánh chính xác các tính chất của các vật liệu khác nhau, phải sử dụng phương pháp chuẩn bị các mẫu cáp tiêu chuẩn. Các mẫu cáp để kiểm tra độ bền kéo và độ giãn dài được chuẩn bị bằng cách tháo ruột dẫn và bất kỳ băng dính nào có kích thước và hình dạng của cáp để xác định xem mẫu thử là mẫu hình ống hay được cắt thành hình quả tạ nhẵn. Sau đó, vật liệu mẫu được để ổn định trong ba giờ trước khi thử nghiệm ở nhiệt độ 23°C +/- 5°C.

Mẫu cáp để kiểm tra được đánh dấu ở giữa, với hai vạch cách nhau 20mm đối với cáp lớn hơn và 10mm đối với loại cáp nhỏ hơn. Diện tích mặt cắt cáp được tính toán cho các đoạn mẫu sao cho lực cần thiết để kéo mẫu đến điểm đứt có thể biểu thị bằng lực x diện tích mặt cắt (N/mm2). Khoảng cách giữa các vạch trên cáp dùng để xác định mức độ giãn hoặc giãn đến điểm đứt được biểu thị bằng phần trăm (%).

Đo độ bền khi chịu lực kéo và độ giãn dài của vật liệu chế tạo vỏ cách điện theo tiêu chuẩn ISO/ICE
Kiểm tra độ bền chịu lực và độ giãn của vật liệu chế tạo vỏ cáp

Các phương pháp khác sau khi tiến hành đo lường

Thử nghiệm độ bền kéo của cáp và độ giãn dài của cáp được thực hiện trên các vật liệu ở điều kiện như được chế tạo, nhưng thử nghiệm tiếp theo sau khi lão hóa nhanh cũng được yêu cầu đối với các loại vật liệu này. Kết quả sau khi lão hóa cho thấy sự lão hóa ảnh hưởng như thế nào đến tính chất cơ học của vật liệu.

Các vật liệu được sử dụng để cách điện và vỏ bọc của cáp điện có các yêu cầu được xác định trước về độ giãn dài và độ bền kéo tối thiểu cũng như bất kỳ sự thay đổi nào sau quá trình lão hóa, tất cả đều được nêu chi tiết trong các tiêu chuẩn vật liệu liên quan.

    Bạn có hài lòng với thông tin bài viết không?

    radio_5049

    Hài lòng

    radio_5050

    Không hài lòng

    Cảm ơn phản hồi của Bạn

    Vui lòng chia sẻ điều gì làm Bạn không hài lòng:

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Bài viết khác

    Dây cáp điện CVV và CXV: Lựa chọn phù hợp cho các công trình từ dân dụng đến công nghiệp nặng, tối ưu hóa hiệu suất và chi phí lắp đặt.
    Việc kiểm tra tác động của thời tiết bằng cách tăng tốc độ tác động của tia cực tím lên cáp điện công nghiệp là một trong những bài kiểm tra trong điều kiện phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Vậy cụ thể bài kiểm tra này được tiến hành như thế nào? Mục đích của việc tăng tốc độ tác động của tia UV có ý nghĩa như thế nào trong việc đánh giá tác động của khí hậu lên cáp điện? Hãy cùng ADACO tìm hiểu chi tiết trong bài viết này
    Tính toàn vẹn của mạch điện dân dụng là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống điện trong gia đình. Một mạch điện ổn định giúp ngăn ngừa các sự cố như quá tải, đoản mạch, và cháy nổ, đồng thời kéo dài tuổi thọ của các thiết bị điện. Việc kiểm tra định kỳ và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sẽ đảm bảo hệ thống điện luôn hoạt động trơn tru, bảo vệ tính mạng và tài sản của người sử dụng.
    Tìm hiểu về cáp điện chuyên dụng cho tàu nạo vét lòng sông, đảm bảo sức mạnh và độ bền trong môi trường khắc nghiệt.
    Dây điện CVV là một loại dây dẫn điện được sử dụng phổ biến trong các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Với cấu tạo từ các vật liệu chất lượng cao như lõi đồng và lớp cách điện sử dụng chất liệu nhựa tổng hợp PVC
    Dây điện 2 lớp vỏ là một trong những sản phẩm quan trọng trong ngành điện, kỹ thuật điện và điện tử. Loại dây điện 2 lớp vỏ được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp. Trong bài viết này, hãy cùng ADACO tìm hiểu tổng quan về một số loại dây điện bọc 2 lớp, dây điện đôi 2 lớp vỏ, cùng với những lợi ích và ứng dụng trong thực tiễn của chúng.
    Dây cáp điện lõi nhôm vặn xoắn được sử dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng điện công nghiệp và dân dụng. Nhờ tính chất dẫn điện tốt, nhẹ và chi phí thấp hơn so với đồng, điều này khiến dây điện nhôm trở thành lựa chọn hợp lý trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng truyền tải điện, lưới điện lớn.
    Tính toàn vẹn của mạch điện tử là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của các thiết bị hiện đại. Bài viết này, ADACO sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về khái niệm, yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp duy trì tính toàn vẹn của mạch. Từ đó, giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nó trong thiết kế và vận hành hệ thống điện tử.
    Cáp điện bọc giáp kim loại - giải pháp tăng cường độ an toàn, bền bỉ, phù hợp cho công trình, thiết bị vận hành. Đảm bảo hiệu suất hoạt động và bảo vệ tối ưu.