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MPP電力管采用改性聚丙烯為主要原材料,是無須大量挖泥、挖土及路面,在道路、鐵路、建筑物、河床下等特殊地段敷設管道、電纜等施工工程。與的“挖槽埋管法”相比,非開挖電力管工程更適應當前的環保要求,去除因施工所造成的塵土飛揚、交通阻塞等擾民因素,這一技術還可以在一些無法實施開挖作業的地區鋪設管線,如古跡保護區、鬧市區、農作物及農田保護區、高速公路、河流等??垢邷?耐外壓的特點,適用于10KV以上高壓輸電線電纜排管管材。
模內涂裝是提高風電葉片涂裝效率的一種有效方式。相比模外涂層體系,風電葉片用模內涂層體系在工藝性能方面有一些特殊性要求。研究了三種聚氨酯模內膠衣在風電葉片中的工藝適用性,通過可操作性、占模時間、與玻璃鋼之間的附著力、在實際葉片模具上的脫模性能以及脫模后對其覆蓋的玻璃鋼中灌注缺陷的可觀察性等性能研究發現,其中兩種聚氨酯模內膠衣適用于風電葉片的生產工藝過程。
MPP電力管強度高、阻燃、抑煙、耐熱、適用壽命長:高壓電力管完全克服了普通PVC管耐侯性差的缺點。其強度可取代鋼管并克服了鋼管易腐蝕以及形成閉合磁路造成單芯電纜溫度過高而損壞的現象;阻燃等級是FV-0級,其本身不能燃燒,離火即熄,氧指數≥40%,基本不傳熱,線膨脹系數為6.3*10-5CM/CM℃維卡軟化溫度≥93℃,可在105℃溫度下使用。
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基于碳纖維復合材料傳感原理,推導電阻變化率與應變的關系公式,通過CFRP試件軸向拉伸試驗,試件的初始電阻和伏安特性曲線,研究了在三個不同的應變階段,試件電阻變化率隨應變的變化關系,并通過線性擬合初始階段CFRP試件的靈敏度。試驗結果表明:當應變小于0.8%時,電阻變化率隨應變變化較快,表現出良好的線性關系,具有良好的力阻效應;當應變在0.8%~2.4%之間時,電阻變化率隨應變的變化速度降低,電阻-應變關系曲線出現波動;當應變大于2.4%時,電阻變化率急劇增長,試件。
MPP電纜管主要應用于10KV以上高壓輸電線電纜用城鄉明開挖電纜排管工程。普通型適用于人行道和綠化帶下鋪設使用,型適用于橫穿馬路鋪設使用,均毋需混泥土包封,若對于抗震和抗壓使用要求較苛刻或代替鋼管穿越橋梁可選用加強型特殊定制產品。
MPP電纜管是以聚丙烯為主要原材料,采用復合增強改性特殊配方和加工工藝制成的新型結構壁料管道,具有結構新穎,強度高,耐溫性能好,施工簡便和節省費用等一系列優點。作為開挖用電力管的行業新品,MPP電纜管解決了工藝成型困難和材料復合增改性等行業難點,創造性地設計了新穎的產品結構和紐扣式連接方式,因此,該項技術具有廣闊的應用前景。
不添加礦物摻合料,以5種組分(水泥、砂、碎石、水及減水劑)配制五組分混凝土,目前尚無統一成熟的方法.首先對Mehta等推薦的五組分混凝土配合比進行試驗驗證,然后以此為基礎,將砂率(分數)和設計強度系數作為變化因素,利用普通混凝土配合比設計方法進行擬合計算,得出適用于C65,C70,C75,C90五組分混凝土配合比的砂率和設計強度系數,并進行了驗證.結果表明,可利用普通混凝土配合比設計方法進行C65,C70,C75,C90五組分混凝土配合比設計.