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公司基本資料信息
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新聞濟南優(yōu)質(zhì)PVCUH給排水管材
MPP電力管用在車行道下直埋,不需構(gòu)筑混凝土保護(hù)層,能加快電纜工程建設(shè)進(jìn)度,降低施工費用。并且是經(jīng)過專門的設(shè)計能夠抵抗酸、堿、鹽、未經(jīng)處理的污水、腐蝕性土壤和地下水等眾多化學(xué)流體的侵蝕??稍诟邷佧}堿地帶使用。
優(yōu)質(zhì)PVCUH給排水管材
為了解決采用試驗方法無法測試早齡期混凝土彈性模量的問題,采用溫度-應(yīng)力試驗法,選用測量精度為0.1kN的高精度荷載傳感器,控制混凝土試件在極短時間(5s)內(nèi)的位移量為10~15μm,可以準(zhǔn)確測得早齡期的混凝土彈性模量.綜合采用溫度-應(yīng)力試驗測得的48h內(nèi)的彈性模量數(shù)據(jù)與采用試驗法測得的3~28d的彈性模量數(shù)據(jù),建立了以等效齡期作為時間尺度、以零應(yīng)力時間為起始測試點的混凝土彈性模量隨時間發(fā)展的函數(shù)關(guān)系.
MPP電力管比保護(hù)管的使用壽命長,其設(shè)計使用壽命達(dá)到50年以上。
新聞濟南優(yōu)質(zhì)PVCUH給排水管材
通過現(xiàn)場海洋曝露試驗和實驗室海水浸泡試驗,采取分層取樣和化學(xué)分析方法,應(yīng)用氯離子三維擴散理論,研究了普通混凝土和高性能混凝土在海洋大氣區(qū)、潮汐區(qū)、水下區(qū)和實驗室海水浸泡下的Cl-擴散系數(shù)變化規(guī)律.結(jié)果表明,混凝土的Cl-擴散系數(shù)隨著曝露時間的而降低,高性能混凝土的抗Cl-擴散性優(yōu)于普通混凝土.在Khatri計算模型的基礎(chǔ)上,提出了考慮劣化效應(yīng)系數(shù)的海工混凝土使用壽命計算模型.該模型計算結(jié)果與Clear經(jīng)驗?zāi)P突疚呛?解決了Khatri計算模型結(jié)果與實際壽命不相符的問題.
MPP電力管具有良好的阻燃、耐熱抗凍性好-玻璃鋼電纜保護(hù)管可在-50℃—130℃長期使用而不變形 玻璃鋼電纜保護(hù)管為非磁性材質(zhì),無渦流損耗和電腐蝕、節(jié)能,適用于單芯電纜敷設(shè);載流量大,熱阻小,對電纜的正常運行無任何不利影響。玻璃鋼電纜保護(hù)管管材有柔性,再配以撓性接頭,能抵御外界重壓和基礎(chǔ)沉降所引起的。MPP電力管光滑,無毛刺,穿纜輕松,不會刮傷電纜。玻璃鋼電纜保護(hù)管重量只有鋼管的1/4,混凝土管的1/10左右,運輸及敷設(shè)施工簡捷方便。
PVCUH給排水管材
通過對自然感潮環(huán)境下混凝土的自由氯離子濃度分布的分析,研究了既有混凝土氯離子侵蝕的特征及擴散特性,采用室內(nèi)自然擴散法進(jìn)行了模擬擴散試驗,并根據(jù)Fick第二定律和MonteCarlo法分析了既有混凝土和試驗混凝土的擴散參數(shù)及鋼筋初始銹蝕時間.結(jié)果表明:自然環(huán)境下混凝土的氯離子侵蝕存在明顯的對流區(qū),自然擴散法的氯離子擴散系數(shù)大于自然環(huán)境下2個數(shù)量級,模擬混凝土中鋼筋表面的自由氯離子濃度是自然環(huán)境下實際濃度的2倍,鋼筋初始銹蝕時間是實際的240倍.
新聞濟南優(yōu)質(zhì)PVCUH給排水管材
使用擺碾鉚接、膠接和擺碾-膠接混合連接技術(shù)對玻璃纖維增強樹脂基復(fù)合材料進(jìn)行連接,通過拉伸試驗檢測該連接方式下的靜強度。比較了不同連接方式的連接效果,分析了膠接時間、有無墊圈、多鉚釘對連接強度的影響。實驗表明擺碾-膠接混合連接能夠有效提高連接件強度;墊圈對抗拉伸性能影響,加墊圈試件承載能力可顯著提升29.46%;在一定時間范圍內(nèi),膠接時間的可以大幅度提高連接件的靜強度;然而與拉伸方向一致的雙鉚釘使用不能提升板料拉伸性能。
mpp管的連接方式為熱熔焊接,焊接口不好,會損傷電纜線或可能拉扁,所以MPP電力管必須用全新料來做。接頭連接,MPP開挖管、mpp直埋管可以采用接頭套接,可以節(jié)約施工費和施工工期。您可以根據(jù)工地現(xiàn)場的實際情況,采用適合您的mpp電力管連接方式。MPP電力管采用承插式專用接口連接。 CPVC電力管斷裂韌性:聚具有良好的快速裂紋增長斷裂韌性發(fā)生快速裂紋增長時,裂紋可以100~45m/s速度快速擴展幾百米至十幾公里,造成長距離管路損壞,發(fā)生大規(guī)模泄漏事故,以及后續(xù)的#(輸天然氣)或洪水(輸水)事故。這種事故發(fā)生概率不大,一旦發(fā)生,危害極大。對塑料壓力管的發(fā)展來講,防止發(fā)生快速裂紋增長要求的重要性已經(jīng)超過了對長期壽命強度性能的要求。
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在進(jìn)行減縮劑減縮機理的研究中,以Laplace方程為理論依據(jù),分析了溫度、堿度對減縮劑降低孔溶液表面張力的影響,評價了摻減縮劑孔溶液與水泥石毛細(xì)孔壁的接觸性質(zhì),并對以γcosθ表征的減縮機理有效性進(jìn)行了評價.結(jié)果表明:溫度和堿度的提高增強了減縮劑降低溶液表面張力的能力;減縮劑將孔溶液與水泥石的接觸性質(zhì)由潤濕轉(zhuǎn)變?yōu)榘霛櫇駹顟B(tài);建立的以γcosθ表征的減縮機理能較準(zhǔn)確地預(yù)測水泥石收縮的發(fā)展趨勢.
采用稱重法、電感偶合等離子發(fā)射光譜(ICP)、近紅外光譜(NIR)、掃描電子顯微鏡(SEM)研究了玻璃纖維/基酯樹脂復(fù)合材料(GF/VE)在不同溫度的去離子水和硫酸溶液中的變化率、離子析出行為、樹脂基體的水解行為以及腐蝕相態(tài),并進(jìn)一步分析了腐蝕機理。結(jié)果表明,在硫酸溶液中浸泡1800h時間內(nèi),僅在高溫75℃浸泡的復(fù)合材料切割邊緣封邊處發(fā)現(xiàn)界面腐蝕,其他溫度下腐蝕僅僅停留在樹脂基體水,纖維/樹脂間界面仍然保持良好狀態(tài)。