在有分歧電纜一側,對包管進行加熱后,再著重對分歧夾進行加熱,加熱到使雙壁熱縮套管內熱熔膠及分歧夾上的熱熔膠一起溢出為止(兩者熱熔膠顏色不同)。
后在雙壁熱縮套管的鎖口夾上再加熱約10秒鐘,并用錘子輕輕拍平,使其交接面粘接吻合,無縫隙或脫離的情況。待整個雙壁熱縮套管表面加熱后,圓整無,指示色完全變黑,兩端有熱熔膠流出,即可認為熱縮完成。
高分子熱縮材料經過混煉、造粒、擠出成型、以及輻照交聯、擴張后就是具備了特定的形狀的熱縮材料、一般都是管狀,也有帶狀。這中間存在一個高分子鏈段的加熱活化,冷卻過程。制造好,且未使用的高分子熱縮材料是一種熱力學不穩定狀態,而在熱縮材料使用的加熱過程就是一種制造過程的反向熱力學過程,讓熱縮材料的高分子鏈段活化、解凍,向自然穩定熱力學狀態自發過度,也就是從我們表觀上看的發生了收縮。而在未使用的時候,高分子鏈段是的,雖然鏈段間是相對不穩定狀態,具有較強的內應力(實際上就是收縮動力)但是自身沒有足夠能量讓鏈段克服發生收縮行為時的阻力。通常經過特殊配方和工藝制造的高分子熱縮材料是能收縮到擴張前的狀態的,具有很大的收縮率。實用性能非常強!
工作熱度,相似于是熱度就是貫串雙壁熱縮管關鍵的一種標準,工作熱度有的時候也指額外熱度,不知道也正是需要套管依然一般的、從來間斷的工作的熱度,裝備上雙壁熱縮管的零配件選到空調或者用另外的配套設施上,使用一般的工作,要是套管的一般工作熱度為-55℃到125℃,相似于是范圍內能夠應是才才可以一般使用的,假如超越一般使用熱度可不只很務必依然明了壽命,不只很務必能一般工作,我們這兒說的一般熱度那也正是雙壁熱縮管依然收獲的效用絕緣防備的,超越相似于是熱度可不很務必依然收獲的效用作用。