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公司基本資料信息
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新聞吉林電力工程PVC低壓灌溉
MPP電力管用在車行道下直埋,不需構(gòu)筑混凝土保護層,能加快電纜工程建設(shè)進度,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流體的侵蝕??稍诟邷佧}堿地帶使用。
電力工程PVC低壓灌溉
為提高薄型瓷質(zhì)陶瓷磚的力學性能,以ZrO2短纖維為增強體,研究其摻量(分數(shù),下同)對陶瓷性能的影響.結(jié)果表明:當ZrO2纖維摻量在4.0%以內(nèi)時對陶瓷具有增果,但陶瓷韌性變差;當ZrO2纖維摻量為2.0%時,陶瓷的彎曲強度增幅為10.84%,達到77.60MPa,但斷裂功下降22.36%,為383.21J/m2.ZrO2纖維結(jié)構(gòu)不致密,在燒成中由四方相轉(zhuǎn)變到立方相,并且阻礙了石英的熔融和莫來石的析出,這些因素均不利于增強增韌.
MPP電力管比保護管的使用壽命長,其設(shè)計使用壽命達到50年以上。
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采用低溫小梁彎曲(BBR)試驗,同時結(jié)合Burgers模型對不同老化狀態(tài)下的SBS改性瀝青進行低溫性能分析,驗證了PG低溫分級和黏彈性指標間的相適應(yīng)性,發(fā)現(xiàn)短期老化對星型SBS改性瀝青的低溫性能有利以及SBS改性瀝青存在蠕變速率不足的問題.利用傅里葉紅外光譜FTIR技術(shù)定量分析了老化對SBS改性瀝青官能團的影響,并對瀝青各項物理化學指標間的相關(guān)關(guān)系進行了研究,結(jié)果表明:SBS改性瀝青的低溫性能與脂肪長鏈指數(shù)有關(guān),脂肪長鏈指數(shù)越小,SBS改性瀝青的低溫性能越好.
MPP電力管具有良好的阻燃、耐熱抗凍性好-玻璃鋼電纜保護管可在-50℃—130℃長期使用而不變形 玻璃鋼電纜保護管為非磁性材質(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。
PVC低壓灌溉
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)。
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測試了海水海砂膠砂中鋼筋的極化電位和失重率,觀察了鋼筋的銹蝕情況,研究了不同摻合料和阻銹劑對海水海砂混凝土護筋性的影響.結(jié)果表明:粉煤灰、礦渣對海水海砂混凝土護筋性改善作用有限,而偏高嶺土的改善作用顯著,鋼筋極化電位明顯正移;阻銹劑中三乙醇胺對海水海砂混凝土護筋性改善作用明顯;復(fù)摻偏高嶺土(20%,分數(shù))和三乙醇胺(1.5%,分數(shù))后,海水海砂混凝土的護筋性明顯提高,鋼筋極化電位與淡水砂配制的普通混凝土相近,鋼筋失重率明顯降低,養(yǎng)護420d后鋼筋無任何銹蝕.
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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為研究預(yù)制與后澆混凝土粘結(jié)后混凝土試件的動態(tài)劈拉性能,采用74變截面分離式霍普金森壓桿(SHPB)裝置,在不同應(yīng)變率下,對粘結(jié)面粗糙度類型不同的試件進行了動態(tài)劈拉試驗.結(jié)果表明:預(yù)制與后澆混凝土的動態(tài)劈拉強度和動態(tài)增大系數(shù)均表現(xiàn)出較強的應(yīng)變率效應(yīng);預(yù)制與后澆混凝土的動態(tài)劈拉應(yīng)力-應(yīng)變曲線可分為彈性階段、屈服階段和階段;混凝土試塊出現(xiàn)了徑向劈裂、徑向與粘結(jié)面均劈裂這2種主要形態(tài);試件粘結(jié)面粗糙度越大,其動態(tài)劈拉應(yīng)力-應(yīng)變曲線中屈服臺階越明顯,其動態(tài)劈拉強度也越大,表現(xiàn)出明顯的延性特征.
詳細介紹了三維編織工藝和三維編織機械的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀,分析對比了三維編織工藝流程及三維編織機的結(jié)構(gòu)特點和適用性,總結(jié)了三維編織技術(shù)研究的熱點和亟待解決的問題,為三維編織機的設(shè)計研究提供了一定參考。