牌号简介 About |
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未增强的,符合FDA标准的纯PBT树脂用于纤维。 只有本色,不适用于注塑 |
技术参数 Technical Data | |||
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服,50 mm/min Yield, 50 mm/min |
45 | MPa | ISO 527 |
断裂,50 mm/min Fracture, 50 mm/min |
45 | MPa | ISO 527 |
拉伸应变 Tensile strain |
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屈服,50 mm/min Yield, 50 mm/min |
1.8 | % | ISO 527 |
断裂,50 mm/min Fracture, 50 mm/min |
1.8 | % | ISO 527 |
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
1 mm/min 1 mm/min |
2600 | MPa | ISO 527 |
弯曲强度 bending strength |
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断裂,2 mm/min Fracture, 2 mm/min |
MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
2 mm/mim 2 mm/mim |
MPa | ISO 178 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam |
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23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D 4812 | |
悬臂梁冲击强度,23℃ Impact strength of cantilever beam, 23 ℃ |
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无缺口 No gap |
J/m | ASTM D 4812 | |
缺口 Gap |
J/m | ASTM D 256 | |
仪表控制抗冲击总能量 23℃ Instrument control anti impact total energy 23 ℃ |
cm-kgf | ASTM D 3763 | |
悬臂梁冲击强度,80 * 10 * 4,23℃ Impact strength of cantilever beam, 80 * 10 * 4, 23 ℃ |
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无缺口 No gap |
kJ/m² | ISO 180/1U | |
缺口 Gap |
kJ/m² | ISO 180/1U | |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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23℃,80*10*4,62mm跨距 23 ℃, 80 * 10 * 4, 62mm span |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
℃ | ASTM D1525 | |
热变形温度 Hot deformation temperature |
|||
未退火,3.2 mm Unannealed, 3.2 mm |
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0.45 MPa 0.45 MPa |
℃ | ASTM D 648 | |
1.8MPa 1.8MPa |
℃ | ASTM D 648 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
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B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306 | |
热变形温度 Hot deformation temperature |
|||
0.45 MPa,未退火,64 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 64 mm span |
℃ | ISO 75/Bf | |
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span |
℃ | ISO 75/Af | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
g/cm³ | ASTM D792 | |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
% | 内部方法 | |
TD:3.2 mm TD:3.2 mm |
% | 内部方法 | |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
250℃,1.20kg 250℃,1.20kg |
g/10min | ASTM D1238 | |
密度 Density |
g/cm³ | ISO 1183 | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
% | ISO 62 | |
23℃,50% RH 23℃,50% RH |
% | ISO 62 | |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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265℃,1.2 kg 265℃,1.2 kg |
cm³/10min | ISO 1133 | |
265℃,2.16 kg 265℃,2.16 kg |
cm³/10min | ISO 1133 | |
熔体表观粘度 Apparent viscosity of melt |
poise | SABIC Method |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Tensile Bar |
3 1.5 to 3.2 mm |
4 3.2 to 4.6 mm |
5 3.2-4.6 mm |
6 0.20 in/min |
7 类型 1, 0.20 in/min |
8 0.051 in/min |
9 0.079 in/min |
10 Yield |
11 80*10*4 sp=62mm |
12 80*10*4 |
13 80*10*4 mm |
14 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
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发那科与思科欲打造“不复工工厂
2016-01-25 发那科和思科系统日本2016年1月21日宣布,将在旨在提高工业机器人开工率的解决方案方面展开合作。发那科将使用思科系统日本的网络设备及系统,向使用发那科机器人的用户提供解决方案。将力争于2016年夏季到秋季期间开始提供解决方案。 该解决方案可在工场中运转的机器人发生故障之前,根据运转数据的分析结果来预测故障的种类及发生时间。这样便可事先采取更换部件等适当应对措施,从而减少停机时间并降低成本。据某汽车厂商推算,在意外停机时间内,每分钟会平均产生200万日元的损失。 |
发那科与思科欲打造“不复工工厂 发那科和思科系统日本2016年1月21日公布,将在致力于提升工业机械手产销率的解决方案层面进行协作。发那科将应用思科系统日本的计算机设备及系统软件,向应用发那科智能机器人的客户出示解决方案。将争取于2016年夏天到秋天期内逐渐出示解决方案。 该解决方案可在工厂中运行的智能机器人产生常见故障以前,依据运行数据的分析結果来预测分析常见故障的类型及产生時间。那样便可事前采用拆换构件等适度应对措施,进而降低关机時间并控制成本。据某汽车制造商测算,在出现意外关机時间内,每分会均值造成200万日元的损害。 发那科专务执行董事、智能机器人工作本部长稻叶清典 据发那科专务执行董事、智能机器人工作本部长稻叶清典详细介绍,过去大多数在产生常见故障后调研缘故,这类方式在降低关机時间上存有極限。而发那科的总体目标是根据事前预测分析,最后“使关机時间降低为零”(稻叶清典)。因而,发那科将该解决方案称之为“零关机時间(ZDT)解决方案”。就算是发生了常见故障,该解决方案也可根据剖析运行数据信息来快速查清常见故障缘故,可将关机時间降低至最小限度。 在轿车大生产商的加工厂取得成功执行认证 在本次公布协作信息以前,发那科和思科系统日本两企业运用12个月的時间,在轿车大生产商坐落于北美地区的加工厂执行了ZDT解决方案的小试新项目。在这里一期内,取得成功将设备或生产线设备的关机時间降低为零,提升了综合性机器设备高效率(OEE:Overall Equipment Efficiency)。 ZDT解决方案将智能机器人配置的电动机及感应器等的数据采集至设定在加工厂中的网络服务器(ZDT网络服务器),运用ZDT网络服务器来分析数据。当捕获常见故障征兆时,便会传出报警。而且还可将数据信息发送到发那科的大数据中心,执行更深层的剖析。该解决方案将做为选装服务项目,向应用发那科智能机器人的客户出示。价钱并未发布。现阶段该解决方案还不可以应用发那科一直在致力于开发设计的人工智能技术技术性(AI),但将来“将使人力分辨实际操作可以由AI来取代”(稻叶清典)。 思科系统日本为完成分散化解决很多数据信息的“边缘计算”出示有关计算机设备及网络服务器。发那科的大数据中心也是做为私有云存储在思科系统日本的网络服务器上构建的。 发那科稻叶清典(左)和思科系统日本专务监事会主席、思科交换机服务咨询发展战略业务流程开发设计责任人兼IoE创新中心责任人铃木摩托和洋 来源于:日经技术性线上 |
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