新聞:太原PE給水管排水管品質過硬
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,管質輕、光滑、摩擦主力小,可熱熔焊對接,可超長度高牽引力拖管,韌性好,具有優良的抗地層沉降、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不能做牽引力拖管的弊端,而成為目前電力用慣材的。
為研究風電葉片用環氧樹脂的固化反應,采用等溫DSC法測得了樹脂體系在60℃、70℃、80℃下的等溫放熱曲線,并通過Matlab擬合功能對n級動力學模型、自催化模型和Kamal模型三種基本模型進行了分析,結果表明該樹脂體系符合Kamal模型。在對Kamal模型計算結果與實驗數據的對比中發現,計算結果在后段出現了偏高的現象,因此必須考慮擴散效應的影響。在對兩個擴散控制Kamal模型的對比中可以發現Chern模型結果較優,該模型對轉折點附近的擬合結果較為符合實際。
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。
PE給水管排水管以普通硅酸鹽水泥為結合劑,用粉煤灰和微硅粉取代砂和部分水泥制備泡沫混凝土.探討了微硅粉和聚丙烯纖維對表觀密度為800~1 500 kg/m3的泡沫混凝土抗壓強度、劈裂抗拉強度、收縮率的影響.結果表明:采用摻加微硅粉和聚丙烯纖維技術,可以制備出表觀密度在800~1 500kg/m3,抗壓強度達到10~50 MPa的泡沫混凝土;微硅粉和聚丙烯纖維能顯著提高泡沫混凝土的抗壓強度,且泡沫摻量越大,其增果越顯著;摻入聚丙烯纖維后,泡沫混凝土的劈裂抗拉強度顯著提高,干縮率明顯下降.
因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,可以節約施工費和施工工期。您可以根據工地現場的實際情況,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。
PE給水管排水管在合理的假設基礎上,通過建立的展紗織物增強結構二維幾何結構模型,預測展紗織物內纖維束屈曲狀態,建立展紗織物復合材料的纖維體積分數的理論公式,分析纖維束屈曲率與纖維體積含量之間的關系。理論計算結果與實測值的比較,表明所提出的細觀幾何模型是合理的。
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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,發生大規模泄漏事故,以及后續的#(輸天然氣)或洪水(輸水)事故。這種事故發生概率不大,一旦發生,危害極大。對塑料壓力管的發展來講,防止發生快速裂紋增長要求的重要性已經超過了對長期壽命強度性能的要求。其原因為:在同一SDR(管材直徑與其厚度之比)時,計算的長期壽命—長期強度與增大管徑無關(實際上大口徑管可能比小口徑管),但快速裂紋增長危險隨管徑增大而。
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復合材料在器上的大量應用導致了對可靠的復合材料結構維修技術的迫切需求。針對挖補修理這一先進的復合材料結構修理技術,首先給出了復合材料挖補修理技術體系;分析總結了挖補修理各個關鍵技術環節的研究現狀;后對挖補修理技術存在的問題及未來的發展方向進行了展望。復合材料挖補修理技術將為設計、制造、運營等器全生命周期的各階段提供技術支持,可有效提高器的性和降低成本。
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試驗研究了加速碳化和氯離子誘導交互作用下混凝土中鋼筋的銹蝕行為.利用電化學工作站測試了混凝土中預埋鋼筋加速腐蝕過程中的腐蝕電位和腐蝕電流密度.結合鋼筋周圍氯離子濃度及pH值的變化,分析了碳化和氯離子對鋼筋銹蝕的影響規律.結果表明:氯離子的滲入可快速導致鋼筋銹蝕;在碳化和氯離子交互作用下,碳化對鋼筋銹蝕過程具有延緩作用.