一种热收缩套管的制作方法

文档序号:22069145发布日期:2020-09-01 18:36阅读:153来源:国知局
一种热收缩套管的制作方法

本实用新型涉及套管技术领域,尤其涉及一种热收缩套管。



背景技术:

热收缩套管通常是一种以聚烯烃为主基材,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成,主要应用于航空、航天、汽车、家电、通讯、石油化工等领域。随着我国国民经济的不断发展及工业化水平的不断提高,产品零部件结构设计的多元化对热收缩套管的性能要求越来越高及应用环境越来越苛刻,开发特殊功能及用途的热收缩套管势在必行。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种热收缩套管,收缩过程中,第二管部回缩力较低,有助于缓解应力集中的现象,可将第二管部安置在边缘不规则或有尖锐棱边的区域,避免开裂现象的发生,同时第一管部的收缩倍率和回缩力较高,满足绝缘及密封性能要求。

本实用新型提供的技术方案如下:

一种热收缩套管,包括:套管本体,

所述套管本体包括:第一管部,所述第一管部的热收缩倍率为2-6倍;

第二管部,所述第二管部的热收缩倍率为0-5.5倍;

所述第一管部与所述第二管部连接设置。

本技术方案中,对套管本体进行处理,使材料内部发生交联,起到二次定型的作用,收缩过程中,第二管部回缩力较低,有助于缓解应力集中的现象,可将第二管部安置在边缘不规则或有尖锐棱边的区域,避免开裂现象的发生,同时第一管部的收缩倍率和回缩力较高,满足绝缘及密封性能要求。

进一步优选地,所述套管本体还包括:第三管部,所述第三管部的热收缩倍率为2-6倍,所述第三管部与所述第二管部连接设置,所述第二管部位于所述第一管部与所述第三管部之间。

进一步优选地,所述第一管部设置有多个,所述第二管部设置有多个,多个所述第一管部与多个第二管部分别依次连接,所述第一管部与所述第二管部间隔设置。

进一步优选地,所述套管本体一体成型。

进一步优选地,所述套管本体为单壁热收缩套管;

或,所述套管本体为双壁热收缩套管。

进一步优选地,所述第二管部经过辐照交联处理。

进一步优选地,所述辐照交联为钴-60辐照交联或中能电子加速器辐照交联;

所述辐照交联的能量为1.0-5.0mev;

所述辐照交联的辐照剂量为10-200kgy。

与现有技术相比,本实用新型的热收缩套管有益效果在于:

本实用新型中,热收缩套管在受热收缩过程中,当收缩温度达到特定范围,回缩力瞬间释放,热收缩套管收缩到位。针对边缘不规则或有尖锐棱边的载体,热收缩套管在受热收缩过程中,由于回缩力大,会产生应力集中现象,导致热收缩套管开裂。使用本实用新型的热收缩套管,将经过辐照的部位安置在边缘不规则或有尖锐棱边的区域,收缩过程中,热收缩套管回缩力降低,有助于缓解应力集中的现象,避免开裂现象的发生,同时未经辐照的部位,收缩倍率和回缩力保持不变,满足绝缘及密封性能要求。

附图说明

下面将以明确易懂的方式,结合附图说明优选实施方式,对上述特性、技术特征、优点及其实现方式予以进一步说明。

图1是一实施例未经热收缩前的热收缩套管的结构示意图;

图2是一实施例热收缩后的热收缩套管的结构示意图;

图3是另一实施例热收缩套管辐照状态的结构示意图;

图4是另一实施例未经热收缩前的热收缩套管的结构示意图;

图5是另一实施例热收缩后的热收缩套管的结构示意图。

附图标号说明:

1.套管本体,2.第一管部,3.第二管部,4.第三管部,5.辐照装置。

具体实施方式

以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其他实施例中也可以实现本申请。在其他情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。

应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所述描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或集合的存在或添加。

为使图面简洁,各图中只示意性地表示出了与本实用新型相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图面简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘示了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多于一个”的情形。

还应当进一步理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。

在附图所示的实施例中,方向的指示(诸如上、下、左、右、前和后)用以解释本实用新型的各种组件的结构和运动不是绝对的而是相对的。当这些组件处于附图所示的位置时,这些说明是合适的。如果这些组件的位置的说明发生改变时,则这些方向的指示也相应地改变。

另外,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本实用新型的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,并获得其他的实施方式。

在一实施例中,如图1、图2所示,本实施例提供了一种热收缩套管,包括:套管本体1,套管本体1通常是以聚烯烃为主基材,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。套管本体1包括:第一管部2和第二管部3,第一管部2与第二管部3连为一体。第一管部2的热收缩倍率为2-6倍,第二管部3的热收缩倍率为0-5.5倍。优选地,套管本体1一体成型,套管本体1为单壁热收缩套管或双壁热收缩套管。

本实施例中,通过对套管本1体进行处理,使材料内部发生交联,起到二次定型的作用,收缩过程中,第二管部3回缩力较低,有助于缓解应力集中的现象,可将第二管部3安置在边缘不规则或有尖锐棱边的区域,避免开裂现象的发生,同时第一管部2的收缩倍率和回缩力较高,满足绝缘及密封性能要求。

在另一实施例中,如图4、图5所示,本实施例提供了一种热收缩套管,包括:套管本体1,套管本体1通常是以聚烯烃为主基材,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。套管本体1包括:第一管部2、第二管部3及第三管部4,第三管部4与第二管部3连接设置,第二管部3位于第一管部2与第三管部4之间,第一管部2、第二管部3及第三管部4连为一体。第一管部2的热收缩倍率为2-6倍,第二管部3的热收缩倍率为0-5.5倍,第三管部4的热收缩倍率为2-6倍。优选地,套管本体1一体成型,套管本体1为单壁热收缩套管或双壁热收缩套管。

在另一实施例中,本实施例提供了一种热收缩套管,包括:套管本体1,套管本体1通常是以聚烯烃为主基材,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。套管本体1包括:至少一个第一管部2及至少一个第二管部3,多个第一管部2与多个第二管部3分别依次连接,第一管部2与第二管部3间隔设置。第一管部2的热收缩倍率为2-6倍,第二管部3的热收缩倍率为0-5.5倍。优选地,套管本体1一体成型,套管本体1为单壁热收缩套管或双壁热收缩套管。

在另一实施例中,如图3所示,在上述实施例的基础上,本实施例提供了一种热收缩套管,包括:套管本体1,套管本体1通常是以聚烯烃为主基材,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。套管本体1包括:第一管部2、第二管部3及第三管部4,第三管部4与第二管部3连接设置,第二管部3位于第一管部2与第三管部4之间,第一管部2、第二管部3及第三管部4连为一体。第一管部2的热收缩倍率为2-6倍,第二管部3的热收缩倍率为0-5.5倍,第三管部4的热收缩倍率为2-6倍。套管本体1经过辐照装置5辐照交联处理。辐照交联是指利用各种辐射引发聚合物高分子长链之间的交联反应的技术手段。利用特定的技术手段,在聚合物高分子长链之间形成化学键或者微观强力物理结合点,从而使聚合物的物理性能、化学性能获得改善并有可能引入新的性能。

优选地,辐照交联为钴-60辐照交联或中能电子加速器辐照交联,辐照交联的能量为1.0-5.0mev,辐照交联的辐照剂量为10-200kgy。

在另一实施例中,如图3至图5所示,本实施例提供了一种热收缩套管的生产方法:热收缩套管为单壁热收缩套管,热收缩套管包括第一管部2、第二管部3及第三管部4,热收缩套管经辐照工序,通过中能电子加速器辐照交联,能量为1.0mev,辐照剂量为100kgy。其加热收缩后,热收缩套管的第一管部2和第三管部4的收缩倍率6倍,第二管部3的收缩倍率为2.5倍。

在另一实施例中,如图3至图5所示,本实施例提供了一种热收缩套管的生产方法:热收缩套管为单壁热收缩套管,热收缩套管包括第一管部2、第二管部3及第三管部4,热收缩套管经辐照工序,通过钴-60辐照交联,能量为3.0mev,辐照剂量为60kgy。其加热收缩后,热收缩套管的第一管部2和第三管部4的收缩倍率2倍,第二管部3的收缩倍率为1.2倍。

在另一实施例中,如图3至图5所示,本实施例提供了一种热收缩套管的生产方法:热收缩套管为单壁热收缩套管,热收缩套管包括第一管部2、第二管部3及第三管部4,热收缩套管经辐照工序,通过中能电子加速器辐照交联,能量为2.0mev,辐照剂量为150kgy。其加热收缩后,热收缩套管的第一管部2和第三管部4的收缩倍率5倍,第二管部3的收缩倍率为2倍。

在另一实施例中,如图3至图5所示,本实施例提供了一种热收缩套管的生产方法:热收缩套管为双壁热收缩套管,热收缩套管包括第一管部2、第二管部3及第三管部4,热收缩套管经辐照工序,通过中能电子加速器辐照交联,能量为5.0mev,辐照剂量为200kgy。其加热收缩后,热收缩套管的第一管部2和第三管部4的收缩倍率4倍,第二管部3的收缩倍率为0倍。

在另一实施例中,如图3至图5所示,本实施例提供了一种热收缩套管的生产方法:热收缩套管为双壁热收缩套管,热收缩套管包括第一管部2、第二管部3及第三管部4,热收缩套管经辐照工序,通过中能电子加速器辐照交联,能量为5.0mev,辐照剂量为10kgy。其加热收缩后,热收缩套管的第一管部2和第三管部4的收缩倍率6倍,第二管部3的收缩倍率为5.5倍。

在另一实施例中,如图3至图5所示,本实施例提供了一种热收缩套管的生产方法:热收缩套管为双壁热收缩套管,热收缩套管包括第一管部2、第二管部3及第三管部4,热收缩套管经辐照工序,通过中能电子加速器辐照交联,能量为3.0mev,辐照剂量为100kgy。其加热收缩后,热收缩套管的第一管部2和第三管部4的收缩倍率3倍,第二管部3的收缩倍率为1.8倍。

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述或记载的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

应当说明的是,上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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