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公司基本資料信息
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新聞煙臺(tái)優(yōu)質(zhì)PVCUH給排水管材
MPP電力管具有良好的電氣絕緣性,具有較高的熱變形溫度和低溫沖擊性能,抗拉、抗壓性能比HDPE高,管質(zhì)輕、光滑、摩擦主力小,可熱熔焊對(duì)接,可超長(zhǎng)度高牽引力拖管,韌性好,具有優(yōu)良的抗地層沉降、抗震性能,施工方便。不能用于電纜排管的弊端,避免了地層沉降性能差一級(jí)不能做牽引力拖管的弊端,而成為目前電力用慣材的。
測(cè)定了蒙脫土對(duì)聚羧酸超塑化劑(PCE)分散性能的影響,研究了蒸餾水和水泥濾液中蒙脫土對(duì)PCE的靜態(tài)吸附和動(dòng)態(tài)吸附行為,擬合了吸附過(guò)程的動(dòng)力學(xué)模型.結(jié)果表明:水泥中摻入蒙脫土?xí)?dǎo)致PCE對(duì)水泥分散能力的顯著降低;蒙脫土對(duì)PCE的吸附量與PCE濃度近似成正比關(guān)系;水泥濾液中,PCE在蒙脫土上的衡吸附量要遠(yuǎn)高于蒸餾水中的衡吸附量;PCE在蒙脫土上的吸附過(guò)程均符合準(zhǔn)二級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型.
MPP電力管在工程建設(shè)是經(jīng)常用到的一種管材,需要量也是很大的,對(duì)于mpp電力管的鏈接方式你是否了解呢?我們就來(lái)介紹mpp電力管連接方式是什么樣的?熱熔連接-是用焊接機(jī)熱熔焊對(duì)接,熔接點(diǎn)在200度左右,不能超過(guò)220度,當(dāng)溫度達(dá)到后,即可兩頭對(duì)接。
PVCUH給排水管材通過(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)-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-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.此外,界面的形式由樹(shù)脂與混凝土之間的黏結(jié)轉(zhuǎn)變?yōu)楸韺踊炷恋募羟?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.
因mpp管的連接方式為熱熔焊接,焊接口不好,會(huì)損傷電纜線或可能拉扁,所以MPP電力管必須用全新料來(lái)做。接頭連接,MPP開(kāi)挖管、mpp直埋管可以采用接頭套接,可以節(jié)約施工費(fèi)和施工工期。您可以根據(jù)工地現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)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。
PVCUH給排水管材T型接頭作為常見(jiàn)的復(fù)合材料結(jié)構(gòu)連接型式,其力學(xué)性能直接關(guān)系到結(jié)構(gòu)的性。建立了考慮膠層的復(fù)合材料T型接頭有限元模型,將結(jié)果與試驗(yàn)圖像進(jìn)行對(duì)比,其變形形式和模式與試驗(yàn)吻合較好。研究表明,在垂向載荷作用下,T型接頭呈現(xiàn)"S"型彎曲;在蒙皮折角處以及端部膠接處出現(xiàn)應(yīng)力集中;膠層剪應(yīng)力兩端大,中間出現(xiàn)低應(yīng)力槽型區(qū),彎曲正應(yīng)力、等效應(yīng)力呈現(xiàn)出值特征;T型接頭有可能出現(xiàn)的形式為膠層與蒙皮之間剝離,而芯材則由于應(yīng)力集中引起剪切或拉伸。在折角處倒圓、在膠接處光滑過(guò)渡可以明顯消除應(yīng)力集中。
新聞煙臺(tái)優(yōu)質(zhì)PVCUH給排水管材
CPVC電力管斷裂韌性:聚具有良好的快速裂紋增長(zhǎng)斷裂韌性發(fā)生快速裂紋增長(zhǎng)時(shí),裂紋可以100~45m/s速度快速擴(kuò)展幾百米至十幾公里,造成長(zhǎng)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(duì)塑料壓力管的發(fā)展來(lái)講,防止發(fā)生快速裂紋增長(zhǎng)要求的重要性已經(jīng)超過(guò)了對(duì)長(zhǎng)期壽命強(qiáng)度性能的要求。其原因?yàn)椋涸谕籗DR(管材直徑與其厚度之比)時(shí),計(jì)算的長(zhǎng)期壽命—長(zhǎng)期強(qiáng)度與增大管徑無(wú)關(guān)(實(shí)際上大口徑管可能比小口徑管),但快速裂紋增長(zhǎng)危險(xiǎn)隨管徑增大而。
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通過(guò)背散射電子圖像分析結(jié)合納米壓痕技術(shù)研究了等強(qiáng)混凝土界面過(guò)渡區(qū)性能.結(jié)果表明:礦物摻合料不同程度改善了等強(qiáng)混凝土界面過(guò)渡區(qū)性能,同時(shí)也了其非勻質(zhì)性.雙摻偏高嶺土和石灰石粉可減小等強(qiáng)混凝土界面過(guò)渡區(qū)的厚度,明顯降低其彈性模量增長(zhǎng)幅度,但提高了基體的彈性模量,而粉煤灰僅僅降低了等強(qiáng)混凝土界面過(guò)渡區(qū)彈性模量的增長(zhǎng)幅度.
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樹(shù)脂基復(fù)合材料成型過(guò)程中經(jīng)常使用輔助材料來(lái)改善產(chǎn)品的、工藝過(guò)程,其中硅橡膠作為輔助加壓材料,被大量應(yīng)用于復(fù)合材料的固化爐、熱壓罐成型工藝中。硅橡膠具備高可塑性、耐溫性等優(yōu)點(diǎn),在固化過(guò)程中能夠穩(wěn)定地對(duì)產(chǎn)品施加壓力,保證產(chǎn)品表面及內(nèi)部。通過(guò)對(duì)硅橡膠熱膨脹加壓及輔助傳壓等不同成型工藝過(guò)程的比較,進(jìn)行了硅橡膠熱膨脹加壓工藝間隙的理論分析,系統(tǒng)地闡述了硅橡膠輔助加壓工藝的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,提出了溫度、硅橡膠體積、模具間隙與固化壓力之間的關(guān)系。