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BD4936G 拼接管放置在热缩套管中心

发布时间:2020/1/9 23:23:43 访问次数:1864

BD4936G绝缘胶带件号举例温度,等级供应厂商saint G-obain Perforlnance Plastics Fluorglas Sain1 obain Perforn ance Plastics Fluorglas Sain1 bain Pcrforrnance Plastics.

             

热缩套管件号举例,温度等级供应厂商Available source Availablc source Pennsylvania F′luorocarbon Pennsylvania Fluorocarbon zeus Industrial Products Chemplast zeus Industrial Products Chemplast

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将去除绝缘层的导线放人拼接管,检查导线在拼接管内的位置,如图6-258和图6-259所示。

               

芯线止观察孔芯线LL,位观察孔压线筒最大0.13in,压线筒芯线末端导线,绝缘末端绝缘简末端,有绝缘筒的拼接管中导线的位置,有绝缘筒的拼接管中粗导线的位置.

拼接管压接完成后,在拼接管上缠绕两层绝缘胶带,第一层绝缘胶带紧紧地缠绕在拼接管上,确保胶带末端大于拼接管两侧末端最少0.6~0.85in,胶带缠绕时最小重叠50%;第一层绝缘胶带缠绕后,再逆时针紧紧地缠绕第二层绝缘胶带,第一层胶带的终点就是第二层的起点,第二层的终点就是第一层起点,胶带缠绕时最小重叠50%。

选择合适温度等级的绝缘胶带和热缩套管,确保合金拼接管的最大直径在热缩套管的收缩范围之内。截取合适的热缩套管长度,热缩套管伸出拼接管末端最少1.1in。将防护完成的拼接管放置在热缩套管中心,如图6-260所示,使用热缩工具完成热缩工作。

                  

拼接管在标准线路施工手册的查找,在维护检查工作中发现一架波音B737-800飞机驾驶舱P6板上有一根导线出现严重损坏,这根导线连接C786跳开关的=L终端到插座D4082oJ的6号孔位,如图6-261所示,导

线长度可以再做一次永久修理,导线标识是W00-o224-24;由于这根导线位于驾驶舱,可末端件号P-421 2045-5件号.

氧化膜若能真正具有保护作用,还应满足以下的条件:丹住。与基体金属之间有较强的附着力,有一定的塑性和强胀系数;在介质中稳定性好,熔点高。金属铝(A1)、Cr钛(Ti)膜都具有上述的特点,所以。而金属钠(Na)、钾K)、、完整的,能把金属表面遮金属相近的热膨生成的氧化钙(Ca)等生成的氧化物不完整,不能起保护作用。

铜在稀硫酸溶液中,构成的腐蚀电池,电化学腐蚀,金属在电解质溶液中的腐蚀是一种电化学腐蚀过程。在电化学腐蚀过程中,存在着由于电子流过金属而产生的电流。电化学腐蚀比高温氧化更为普遍。飞机机体金属结构件在潮湿的含有有害物质空气中产生的腐蚀,都属于电化学腐蚀。

电化学腐蚀原理和发生条件,电化学腐蚀原理,为把大小相等的锌(Zn)片和铜(Cu)片同时置人盛有稀硫酸(H2S04)的容器里,并用导线通过毫安表连接起来而形成的原电池装置。观察毫安表,可以看到指针偏转,表明有电流沿导线通过。产生这种现象的原因是:铜的电位比锌的电位高。锌片上的

电子通过导线向铜片运动,从而产生了电流。电流方向与电子运动方向相反了由铜片到锌片。在原电池装置中,铜片为正极,锌片为负极。在腐蚀学里,通常规定电位较低的金属为阳极,电位较高的金属为阴极。在这里为阳极,Cu片为阴极。

产生电流的同时,在电池中发生的电化学反应是:阳极反应:zn~,zn2・+2c锌原子失去电子,变成带正电的离子游离到溶液里。

阴极反应:2H++2e-II2,从阳极通过导线运动过来的电子9被溶液中的氢离子吸收,生成氢气。

电池中: Zn+2II+Zn2+H2,从以上反应式可以看出:在中,电位较低的阳极会失去电子,成为带正电的离子,游离到溶液中去,并生成腐蚀沉淀物,所以,在电化学反应中,阳极金属会逐渐溶解受到腐蚀。

如果把铜片和锌片两块金属直接接触,并浸入到稀硫酸溶液中,同样也会观察到,在锌表面被逐渐溶解的同时,在铜表面有大量氢气析出。因为两金属直接接触,形成短路,也为电子由锌运动到铜提供了通路。类似这样的电池称为腐蚀电池。它的特点就是只能导致金属材料的破坏,而不能对外做有用功的短路电池全属铁(Fe)生成鲤氨化堕在基体上的附着力差.

为飞机结构中由于不同金属接触产生的典型的电化学腐蚀。铝合金结构中使用钢螺栓,两者之间又没有进行有效的隔离,在电解液存在的情况下,电位比较低的活泼的金属铝合金将受到腐蚀。

另外,由于工业中所使用金属材料有杂质,杂质的电位一般都比金属高。因此,当这种金属浸在某种电解质溶液中,其表面将会形成许多微小腐蚀电池,使金属材料受到腐蚀。为工业用锌在硫酸中的溶解情况。

电化学腐蚀发生的条件,腐蚀产物电解液钢紧固件,2024铝合金与铜接触的锌在稀硫酸中的,溶解示意要一个腐蚀电池必须具各以下二个条件:两个电位不同的金属形成阳极、明概,电解质溶液;阳极和阴之形路。否则,就不能构成腐蚀屯池,也就不会发生电化学腐蚀了。防出金属产生电化学腐蚀的措施就是破坏三个条件中的任何一个。来阻止电化学腐蚀的产生。

宏观与微观腐蚀电池,宏观腐蚀电池,与钢紧固件接触的2024铝合金发生电化学腐蚀电偶腐蚀电池音图示的电池就是这种电池。电位低的金属(锌)不断遭到腐蚀雨溶解9电位较高的金属t锢)得到保护,这种腐蚀称为接触腐蚀或电偶腐蚀。两种金属的电极电位相差越大,电偶腐蚀越严重。

不同时,构成的腐蚀电池称为浓差电池。实际中,最有意义的浓差电池是氧浓差电池。这是由于金属与含氧量不于司的溶液接触而形成的。在含氧量较高的部位,金属电极电位较高是阴极导狂含氧量较低的部位,金属电极电位较低是阳极,这部位的金属将会受到腐蚀。金属构件由于生锈形成的缝隙,或金属构件之间互相连接形成的缝隙处,往往会形成氧浓差电池,使金属受要自腐蚀破坏。

微观腐蚀电池,由于金属表面电化学不均匀性,在电解溶液中,金属表面形成微小区域之间电位,结果造成电位低的部位金属受到腐蚀,这种腐蚀电池叫微观腐蚀电池,其特点是屯池的电极无法用肉眼辨认。腐蚀电池即是微观腐蚀电池。

造成金属表面电化学不均匀性的原因有以下几种:金属化学成分不均匀。


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铜在稀硫酸溶液中,构成的腐蚀电池,电化学腐蚀,金属在电解质溶液中的腐蚀是一种电化学腐蚀过程。在电化学腐蚀过程中,存在着由于电子流过金属而产生的电流。电化学腐蚀比高温氧化更为普遍。飞机机体金属结构件在潮湿的含有有害物质空气中产生的腐蚀,都属于电化学腐蚀。

电化学腐蚀原理和发生条件,电化学腐蚀原理,为把大小相等的锌(Zn)片和铜(Cu)片同时置人盛有稀硫酸(H2S04)的容器里,并用导线通过毫安表连接起来而形成的原电池装置。观察毫安表,可以看到指针偏转,表明有电流沿导线通过。产生这种现象的原因是:铜的电位比锌的电位高。锌片上的

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阴极反应:2H++2e-II2,从阳极通过导线运动过来的电子9被溶液中的氢离子吸收,生成氢气。

电池中: Zn+2II+Zn2+H2,从以上反应式可以看出:在中,电位较低的阳极会失去电子,成为带正电的离子,游离到溶液中去,并生成腐蚀沉淀物,所以,在电化学反应中,阳极金属会逐渐溶解受到腐蚀。

如果把铜片和锌片两块金属直接接触,并浸入到稀硫酸溶液中,同样也会观察到,在锌表面被逐渐溶解的同时,在铜表面有大量氢气析出。因为两金属直接接触,形成短路,也为电子由锌运动到铜提供了通路。类似这样的电池称为腐蚀电池。它的特点就是只能导致金属材料的破坏,而不能对外做有用功的短路电池全属铁(Fe)生成鲤氨化堕在基体上的附着力差.

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另外,由于工业中所使用金属材料有杂质,杂质的电位一般都比金属高。因此,当这种金属浸在某种电解质溶液中,其表面将会形成许多微小腐蚀电池,使金属材料受到腐蚀。为工业用锌在硫酸中的溶解情况。

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宏观与微观腐蚀电池,宏观腐蚀电池,与钢紧固件接触的2024铝合金发生电化学腐蚀电偶腐蚀电池音图示的电池就是这种电池。电位低的金属(锌)不断遭到腐蚀雨溶解9电位较高的金属t锢)得到保护,这种腐蚀称为接触腐蚀或电偶腐蚀。两种金属的电极电位相差越大,电偶腐蚀越严重。

不同时,构成的腐蚀电池称为浓差电池。实际中,最有意义的浓差电池是氧浓差电池。这是由于金属与含氧量不于司的溶液接触而形成的。在含氧量较高的部位,金属电极电位较高是阴极导狂含氧量较低的部位,金属电极电位较低是阳极,这部位的金属将会受到腐蚀。金属构件由于生锈形成的缝隙,或金属构件之间互相连接形成的缝隙处,往往会形成氧浓差电池,使金属受要自腐蚀破坏。

微观腐蚀电池,由于金属表面电化学不均匀性,在电解溶液中,金属表面形成微小区域之间电位,结果造成电位低的部位金属受到腐蚀,这种腐蚀电池叫微观腐蚀电池,其特点是屯池的电极无法用肉眼辨认。腐蚀电池即是微观腐蚀电池。

造成金属表面电化学不均匀性的原因有以下几种:金属化学成分不均匀。


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