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MPP管是以聚丙烯為基料進行配方改性制作而成,稱為改性聚丙烯(MPP)管,成本較高;而PE管是以高密度聚(HDPE)為原料擠塑成型,成本相對要低一些。
研究了一種可用兩種固化劑RIMH 037和RIMH 038的環氧樹脂體系的化學流變特性和放熱特性,對固化劑混合比例不同的6個環氧樹脂體系進行等溫粘度測試和實際放熱性能分析,根據對等溫粘度曲線的數據擬合分析,建立預測模型,與實際工藝結合分析。在兩種固化劑比例不變時,升高溫度,樹脂體系的適用期均先升高后降低,35℃時適用期長;在同一溫度下,兩種固化劑混合使用,固化劑RIMH 038的混合比例,該樹脂體系的適用期變化規律不明顯;實際放熱測試顯示環氧樹脂體系的適用期變化規律與流變分析結果一致。
但由于從外觀不易區別管材成份是改性聚丙烯(MPP)還是高密度聚(HDPE),因此部份MPP管道廠商在利益的驅使下以HDPE冒充MPP,更有甚者以HDPE回料或廢料制成管材冒充MPP管,一些原本正規廠商由于受成本及價格的影響,要么放棄MPP管生產,要么也步入行列;
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采用光纖布拉格光柵(FBG)對碳纖維增強復合材料(CFRP)的振動性能和損傷類型進行研究。采用落球碳纖維增強復合材料懸臂梁自由端,使復合材料懸臂梁產生諧振。通過測量復合材料懸臂梁的諧振,計算其阻尼損耗因子,無損傷碳纖維復合材料的振動性能。在此基礎上,對碳纖維增強復合材料人為引入損傷,利用FBG測量其損傷狀態下的諧振,依據諧振分析判斷損傷類型。研究結果可對碳纖維增強復合材料的振動性能研究和損傷監測提供參考。
PE碳素管但由于從外觀不易區別管材成份是改性聚丙烯(MPP)還是高密度聚(HDPE),因此部份MPP管道廠商在利益的驅使下以HDPE冒充MPP,更有甚者以HDPE回料或廢料制成管材冒充MPP管,一些原本正規廠商由于受成本及價格的影響,要么放棄MPP管。MPP電力管必須要滿足健康的需求,水管的各項衛生指標必須符合才能使用。但水的潔凈程度并不完全取決于管道對水質的污染,還要看所用管道能不能抵御外界空氣中氧氣向管壁內滲透。長期的氧滲透易使管道內滋生細菌、水垢、長青苔,從而污染水質。所以,消費者在購買家用塑料管材時,分切機向商家索要產品質檢報告,別圖便宜購買無廠名、廠址的管材。家庭裝修人們往往忽視給水管材與管徑的選擇,入住以后才發現有很多問題,如管子漏水裝修、水壓不夠、熱水器無法啟動等等。
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以環氧樹脂(E-44)為基體,氯磺化聚(CSM)為增韌劑,納米TiO2為填料,制備了環氧樹脂/CSM復合材料,研究了改性物對復合材料的拉伸性能、沖擊性能及耐腐蝕等性能的影響。實驗結果表明CSM為環氧樹脂的6%、TiO2為5%時,環氧樹脂/CSM復合材料性能。復合材料沖擊強度達到11.25MPa,拉伸強度為8.775MPa,復合材料的耐腐蝕性也了一定的改善。環氧樹脂/CSM復合材料沖擊斷面掃描電鏡圖片表明,改性后由脆性斷裂轉變為韌性斷裂。
MPP電力管在工程建設是經常用到的一種管材,需要量也是很大的,對于mpp電力管的鏈接方式你是否了解呢?我們就來介紹mpp電力管連接方式是什么樣的?熱熔連接-是用焊接機熱熔焊對接,熔接點在200度左右,不能超過220度,當溫度達到后,即可兩頭對接。
把鋁面板聚丙烯酰亞胺(PMI)泡沫芯夾層梁的彎曲問題按面應力問題進行研究,采用彈性理論建立了鋁面板PMI泡沫芯夾層梁彎曲變形的微分方程,利用奇異函數把作用在梁上的外載荷表示為分布載荷,推導出了鋁面板PMI泡沫芯夾層梁彎曲變形時的撓度表達式.按所推出的撓度表達式計算了鋁面板PMI泡沫芯夾層梁中點撓度,并將其與有關文獻采用能量法和有限元法計算的結果、有關文獻所給出的試驗值進行比較后發現,按所推出的撓度表達式計算的結果更為接近試驗值,說明其計算精度是可靠的,而且表達形式較為簡便,可在工程實際中推廣應用.
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通過常規三軸受壓強度和變形特性試驗,研究了圍壓以及PVA纖維摻量對高性能PVA纖維增強水泥基復合材料(HPFRCC)受壓性能的影響.結果表明:隨著圍壓的,HPFRCC的軸向極限抗壓強度以及峰值應變均顯著提高;PVA纖維摻量對HPFRCC抗壓強度的影響較小,在低圍壓受力狀態下使用PVA纖維增強HPFRCC要比在高圍壓受力狀態下更能發揮纖維的增強阻裂作用,而且PVA纖維摻量對應力-應變曲線下降段也有一定影響.根據試驗數據建立了HPFRCC的軸向極限抗壓強度、軸向峰值應變與圍壓之間的關系.