High Resilience Self Floight Gumijasta cev ima več funkcij, zaradi katerih je odlična izbira za različne panoge. Nekatere njegove lastnosti so:
Ključni element z visoko odpornostjo samoplačne gumijaste cevi je njegova sposobnost vzdrževanja plovnosti v vodi. Cev je zasnovana s posebnimi materiali, da se upira prodiranju vode v cev, da se ne bi potopila. Ta funkcija je idealna pri morskih aplikacijah za prenos izdelkov, kot sta surova nafta in bencin med posodami.
High Resilience Self Floight Gumijasta cev je ustvarjena s pomembnimi temperaturnimi zmogljivostmi. Uporablja se lahko v ostrih operativnih okoljih na morju z neugodnimi vremenskimi razmerami, kot so visoke temperature, saj lahko zdrži široko paleto temperatur.
Površina visoko odporne gumijaste cevi je odporna proti abraziji. Obložena je z abrazijo odpornim slojem, ki varuje cev pred preganjanjem med ostrimi pogoji na morju.
High Resilience Self Floight Gumijasta cev je lahka, prilagodljiva in enostavna za namestitev. Prihrani čas in trud v primerjavi z drugimi cevmi. Cev je mogoče konfigurirati tudi tako, da ustreza posebnim potrebam, zaradi česar je vsestranski izdelek za različna polja.
Za zaključek je visoko odpornost na gumijasto cev ključni izdelek v različnih obalnih industrijah. Njegova sposobnost, da se upira ekstremnim vremenskim razmeram, plovnost, površina, odporna proti abraziji in prilagodljivost, to pomeni, da je to izdelek. Če iščete izdelek, ki zagotavlja kakovost, zanesljivost in visoko zmogljivost, je to izdelek za vas.
Hebei Fushuo Metal Rubber Plastic Technology Co. Ltd je priznani proizvajalec izdelkov za gume. Podjetje, ki se nahaja v provinci Hebei na Kitajskem, deluje od leta 1992 in ima številne dosežke v panogi. Za več informacij o naših izdelkih ali poizvedbah nas kontaktirajte po e -pošti na756540850@qq.comali obiščite našo spletno stran nahttps://www.fushuorubbers.com.
1. JM Gourlay, 2019. "Lastnosti moči in utrujenosti cevi na morju na morju", Raziskave v prometnem podjetju in upravljanju, Vol. 30, str. 100370.
2. J Wang, L Chen in D Zhang, 2018. "Raziskave pretočnih značilnosti plavajočih cevi za prenos surove nafte", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 125, str. 921-929.
3. K Yang in J Cao, 2017. "Simulacija končnih elementov fleksibilnih cevi za plavajoče sisteme za shranjevanje in razstavljanje proizvodnje", Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 157, str. 810-818.
4. A AWANG in sod. 2016. "Eksperimentalna študija o polmeru upogiba cevi za vrtanje z visokim pritiskom v dinamičnih pogojih", Journal of Zemile Plin Science and Engineering, Vol. 36, str. 1215-1222.
5. X Liu in M Dong, 2015. "Eksperimentalna študija o vplivu kota vijačnic na življenjsko dobo utrujenosti fleksibilnih cevi za uporabo na morju", International Journal of Unigue, vol. 77, str. 1-9.
6. M Sui, Z Li in X Yu, 2014. "Študija o ključnih tehnologijah visokotemperaturnih odporniških plavajočih cevi za prenos surove nafte na morju", Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 121, str. 108-116.
7. Y Guo, Y Li in Y Xu, 2013. "Raziskave o uporabi plavajočih cevi v sistemu FPSO Pipeline," Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, Vol. 4, str. 04013010.
8. S Feng, P Gu in Q Chen, 2012. "Napoved tlaka naftnih cevi z visokotlačnim tlakom z jekleno žico," Journal of Los Forst v The Process Industries, vol. 25, str. 315-322.
9. G Liu in J Liang, 2011. "Analiza stresa in deformacije na visokem tlaku," Applied Mechanics and Materials, Vol. 71-78, str. 1375-1378.
10. D Song in sod. 2010. "Mehanska analiza za vijačne žice plavajočih cevi velikega premera", Ocean Engineering, Vol. 37, str. 1215-1222.