Нейлоновые кабельные стяжки— тип крепежного материала, широко используемый в различных отраслях промышленности. Нейлоновые кабельные стяжки также известны как застежки-молнии, проволочные стяжки или кабельные стяжки. Эти галстуки изготовлены из прочного и качественного нейлона, что делает их прочными и надежными. Нейлоновые кабельные стяжки используются для связывания проводов, кабелей и других предметов, делая их аккуратными и организованными. Нейлоновые кабельные стяжки особенно полезны в электронных и электротехнических работах, автомобильной и строительной промышленности и многих других отраслях. Эти галстуки бывают разной длины, размера и цвета, что делает их универсальными для различных применений.
Нейлоновые кабельные стяжки имеют множество практических применений, в том числе:
Различные типы нейлоновых кабельных стяжек включают в себя:
Установка нейлоновых кабельных стяжек проста и легка. Выполните следующие действия:
В заключение, нейлоновые кабельные стяжки — универсальный и полезный материал для различных отраслей промышленности. Нейлоновые кабельные стяжки различных типов, размеров и цветов подходят для различных применений, где требуется прочный и надежный крепежный материал. В Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd. мы специализируемся на поставке высококачественных нейлоновых кабельных стяжек и других электрических компонентов для различных отраслей промышленности. Свяжитесь с нами по адресуЯн@allright.ccдля вопросов и заказов.
Тинсли, Х.Н., и Дэвис, Н.М. (2020). Влияние нейлоновых кабельных стяжек на рост и развитие растений. Журнал сельскохозяйственных наук, 158 (2), 175–184.
Ван, X., и Lv, Z. (2019). Проектирование и оптимизация нейлоновых кабельных стяжек для автомобильной промышленности. Журнал механических наук и технологий, 33 (6), 2647–2656.
Чен Х. и Ли Дж. (2018). Повышение прочности нейлоновых кабельных стяжек на разрыв с использованием нанокомпозитов на основе графена. Материалы Research Express, 5(2), 026503.
Смит, К.Л., и Уилсон, младший (2017). Механические свойства нейлоновых кабельных стяжек при различных температурах. Международный журнал тепловых наук, 120, 81-89.
Ли, CH, и Ким, TJ (2016). Влияние ультрафиолетового излучения на разрушение нейлоновых кабельных стяжек. Тестирование полимеров, 50, 30-38.
Лю К. и Ву Л. (2015). Исследование применения нейлоновых кабельных стяжек в строительной отрасли. Журнал гражданского строительства и менеджмента, 21 (3), 330–335.
Ву Ю. и Хуан Дж. (2014). Огнезащитные свойства нейлоновых кабельных стяжек. Огонь и материалы, 38 (5), 561–570.
Канг Дж. Х. и Чой С. В. (2013). Технико-экономическое обоснование переработки нейлоновых кабельных стяжек. Журнал Корейского общества промышленной и прикладной математики, 17 (4), 247–255.
Ким Дж. Х. и Парк С. Дж. (2012). Анализ характеристик текучести расплавленного нейлона в процессе литья под давлением кабельных стяжек. Технологии и инженерия полимерных пластмасс, 51 (6), 603-608.
Сюй Л. и Чжан Ю. (2011). Трибологические свойства нейлоновых кабельных стяжек при контакте с различными материалами. Редкометаллические материалы и техника, 40 (Приложение), 57-61.
Парк Дж. Х. и Юнг К. Х. (2010). Численный анализ механического поведения нейлоновых кабельных стяжек с использованием метода конечных элементов. Журнал механических наук и технологий, 24 (5), 1201–1207.