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公司基本資料信息
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新聞:平谷鍍鋅方管廠(chǎng)家√廠(chǎng)家歡迎您!
選取基酯樹(shù)脂為基體樹(shù)脂,考察了溫度、稀釋劑(MMA)含量對(duì)樹(shù)脂體系粘度的影響,得到了粘度、稀釋劑(MMA)含量與溫度之間的二元關(guān)系;研究了不同固化體系含量與樹(shù)脂流變特性的關(guān)系,同時(shí)研究了基酯樹(shù)脂在常用織物中的流動(dòng)性能,對(duì)VARTM工藝研究具有積極意義。
公司專(zhuān)營(yíng):異型方矩鋼管、方矩鋼管,合金鋼管,無(wú)縫鋼管,直縫鋼管,螺旋鋼管,熱擴(kuò)無(wú)縫、直縫鋼管。常年銷(xiāo)售寶鋼、成鋼、包鋼、鞍鋼等幾大鋼廠(chǎng)的現(xiàn)貨無(wú)縫鋼管、常年備有資源材質(zhì):20#、45#、Q345B\C\D、27SiMn、12CrMoV、15CrMo、10CrMo910;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):結(jié)構(gòu)管GB8162-1999、流體管GB8163-1999低中壓鍋爐管GB3087-1999、高壓鍋爐管GB5310-95、化肥專(zhuān)用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-88;并可以根據(jù)客戶(hù)的需要為用戶(hù)訂做特殊材質(zhì)、特殊用途的產(chǎn)品。公司同時(shí)兼營(yíng):工角槽圓鋼、
螺紋線(xiàn)材等特殊材質(zhì)型鋼!
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采用液和液對(duì)超高韌性水泥基復(fù)合材料(UHTCC)進(jìn)行改性,研究二者對(duì)UHTCC力學(xué)性能、黏結(jié)強(qiáng)度、收縮率的影響.結(jié)果表明:對(duì)比未改性UHTCC,液和液改性的UHTCC抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度均降低,但黏結(jié)強(qiáng)度提高,收縮率減小;液改性UHTCC的極限應(yīng)力和早期初裂應(yīng)力降低,但90d的初裂應(yīng)力提高,極限應(yīng)變保持不變,初裂應(yīng)變?cè)龃?液改性UHTCC的極限應(yīng)力、初裂應(yīng)力提高,初裂應(yīng)變?cè)龃?但極限應(yīng)變減小,拉伸應(yīng)變硬化現(xiàn)象不顯著.
本公司以卓越的產(chǎn)品,一流的服務(wù),合理的價(jià)格服務(wù)于廣大客戶(hù)。
滄州市昌德利特種鋼管有限公司座落于美麗的渤海之濱,管道之都—河北滄州。位臨京滬鐵路、京滬高速、石黃高速交通樞紐。距天津港口百里之遙。公司為河北長(zhǎng)豐鋼管制造集團(tuán)有限公司、河北美德鋼管、滄州龍馬鋼管等鋼管生產(chǎn)企業(yè)滄州市總代理。公司主要經(jīng)營(yíng)用于鋼結(jié)構(gòu)的方矩管、直縫、無(wú)縫鋼管。
公司專(zhuān)營(yíng):異型方矩鋼管、方矩鋼管,合金鋼管,無(wú)縫鋼管,直縫鋼管,螺旋鋼管,熱擴(kuò)無(wú)縫、直縫鋼管。常年銷(xiāo)售寶鋼、成鋼、包鋼、鞍鋼等幾大鋼廠(chǎng)的現(xiàn)貨無(wú)縫鋼管、常年備有資源材質(zhì):20#、45#、Q345B\C\D、27SiMn、12CrMoV、15CrMo、10CrMo910;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):結(jié)構(gòu)管GB8162-1999、流體管GB8163-1999低中壓鍋爐管GB3087-1999、高壓鍋爐管GB5310-95、化肥專(zhuān)用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-88;并可以根據(jù)客戶(hù)的需要為用戶(hù)訂做特殊材質(zhì)、特殊用途的產(chǎn)品。公司同時(shí)兼營(yíng):工角槽圓鋼、
螺紋線(xiàn)材等特殊材質(zhì)型鋼。
本公司以卓越的產(chǎn)品,一流的服務(wù),合理的價(jià)格服務(wù)于廣大客戶(hù)!
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在考慮纖維和孔隙隨機(jī)分布的情況下,通過(guò)隨機(jī)算法生成包含孔隙的代表性體積單元Representative Volume Element(RVE)。對(duì)生成的RVE建立有限元模型,引入基體的塑性本構(gòu)模型和界面的雙線(xiàn)性本構(gòu)模型,采用有限元方法研究了孔隙率對(duì)碳纖維/樹(shù)脂復(fù)合材料單向板橫向力學(xué)性能的影響。研究顯示,孔隙隨機(jī)分布對(duì)橫向力學(xué)性能的影響不是很大;當(dāng)孔隙率不超過(guò)臨界值時(shí),孔隙對(duì)橫向力學(xué)性能的影響相對(duì)較小;當(dāng)孔隙率超過(guò)臨界值后,材料橫向性模量、橫向拉伸強(qiáng)度和橫向壓縮強(qiáng)度都會(huì)有較大的下降。
采用不同濃度的堿與不同濃度的偶聯(lián)劑對(duì)竹片進(jìn)行表面改性,研究了表面改性對(duì)竹片抗拉強(qiáng)度及其復(fù)合材料制品界面層間剪切強(qiáng)度的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:適當(dāng)濃度的堿處理改性方法對(duì)竹片拉伸強(qiáng)度和竹復(fù)合材料界面剪切強(qiáng)度的提高要明顯優(yōu)于KH550改性方法,雙重改性對(duì)竹片的抗拉強(qiáng)度具有較好的改善效果;通過(guò)掃描電鏡分析沖擊斷面破壞方式發(fā)現(xiàn),竹片/基酯樹(shù)脂復(fù)合材料界面損傷模式主要表現(xiàn)為竹片中竹纖維抽拔斷裂、基體斷裂、纖維/基體界面脫粘以及剪切分層,界面性能有所改善。
通過(guò)雙剪試驗(yàn),研究了凍融循環(huán)和持續(xù)荷載共同作用下碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)-高強(qiáng)混凝土界面的黏結(jié)性能.結(jié)果表明:凍融循環(huán)和持載作用均對(duì)CFRP-高強(qiáng)混凝土的黏結(jié)性能產(chǎn)生了不利影響,凍融循環(huán)使其極限荷載和極限黏結(jié)滑移顯著減小,持載則降低了其黏結(jié)剛度;凍融循環(huán)和持載的共同作用使界面黏結(jié)性能退化進(jìn)一步加劇,而有效黏結(jié)長(zhǎng)度增加.此外,界面的破壞形式由樹(shù)脂與混凝土之間的黏結(jié)破壞轉(zhuǎn)變?yōu)楸韺踊炷恋募羟衅茐?說(shuō)明凍融循環(huán)和持載作用引起的混凝土劣化是導(dǎo)致界面黏結(jié)性能降低的主要原因.