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塑膠管:煙臺大孔徑PE排污管?優(yōu)惠力度

  • 發(fā)布日期:2019-04-13 06:16
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 塑膠管:煙臺大孔徑PE排污管?優(yōu)惠力度
PE給水管材性能及特點:優(yōu)異的物理性能。采用的進口優(yōu)質(zhì)聚原料既有良好的剛性、強度,也有良好的柔性、耐蠕變性,而且更有熱熔連接性能優(yōu)良的特點,有利于塑料管道的安裝。耐腐蝕性,使用壽命長。
蛋清灰漿三合土(簡稱蛋清灰漿)是古代廣泛應用的一種重要建筑灰漿,了解其成分不僅是研究建筑科技史的需要,對于瀕危文物建筑的維修加固等也具有十分重要的意義.利用抗原-免疫反應的高特和靈敏度,采用酶聯(lián)免疫吸附法(ELISA),實現(xiàn)了蛋清灰漿中微量蛋清成分的準確檢測,檢出濃度(分數(shù))可達0.003%,同時解決了灰土本身的顏色干擾問題,為研究古代蛋清類灰漿的成分提供了有效檢測技術(shù).
在我國沿海地區(qū),地下水位偏高,土地適度大,使用無縫鋼管必須防腐,且壽命只有30年,而PE給水管可耐多種化學介質(zhì)的侵蝕,不需防腐處理。此外,它也不會促進藻類、細菌或生長,正常使用條件下使用壽命可長達50年。韌性、擾性好。PE給水管是一種高韌性管材、其斷裂伸長率超過500%,對基礎(chǔ)不均勻沉降和錯位的適應能力非常強,抗震性好,因此,適宜于有地震危險地區(qū)應用,世界各地的實踐證實PE給水管材是耐震性的管道。
塑膠管:煙臺大孔徑PE排污管?優(yōu)惠力度
塑膠管:煙臺大孔徑PE排污管?優(yōu)惠力度
采用MTS322電液式伺服試驗機,進行了試驗系統(tǒng)軸拉剛度律定試驗以及混凝土材料軸拉全過程試驗,分析了球鉸裝置對混凝土材料軸拉全過程試驗的影響.結(jié)果表明:球鉸裝置大大降低了加載系統(tǒng)的剛度,且試驗機作動頭位移與試件本身的變形間不遵循線性規(guī)律;用作動頭位移控制加載,有限提高球鉸裝置剛度并不能使混凝土材料穩(wěn)定斷裂,只有采用試件實時應變控制加載,才有可能穩(wěn)定的混凝土材料斷裂,從而獲得混凝土材料軸拉應力-應變?nèi)€.
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大孔徑PE排污管另外,PE給水管的擾性使PE管可以盤卷(尤其是管徑小的PE管),減少了大量連接管件。PE管的走向容易按照施工辦法的要求進行改變。在施工時,可在管子允許的彎曲半徑內(nèi)繞過障礙,降低施工難度。流通能力大,經(jīng)濟上合算。PE管光滑,不結(jié)垢。其內(nèi)表面當量粗糙比值是鋼管的1/20,相同管徑、相同長度、相同壓力下的PE給水管其流通能力要比鋼管大30%右,因此經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。與金屬管道相比,PE給水管道可減少工程投資三分之一左右(直徑200毫米以上大管成本略高)。可盤卷的小口徑管材,可進一步降低工程造價。連接方便,施工簡便,方法多樣。PE給水管管體輕,搬運方便,焊接容易,焊接口少。當管線較長時使用盤卷敷設(shè)(一般指管徑小于63毫米)PE管要求遠比鋼管要求低。另外,可采用管沉入的方法在水底鋪設(shè),大大降低了施工難度和工程費用。
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將數(shù)字圖像相關(guān)方法用于測量含I型雙邊裂紋復合材料薄板應力強度因子。首先,介紹了數(shù)字圖像相關(guān)方法基本原理,通過二乘擬建立了裂紋尖端位移場與裂尖應力強度因子的關(guān)系。其次,搭建了數(shù)字圖像相關(guān)方法非接觸光學測試臺,通過對含I型雙邊裂紋復合材料薄板進行拉伸試驗,了復合材料薄板雙邊裂紋尖端位移。后,通過數(shù)字圖像相關(guān)方法計算所得位移,提取了裂紋尖端應力強度因子,分析了二乘擬合項數(shù)、數(shù)字圖像相關(guān)計算中子區(qū)域和步長大小的選擇對裂紋尖端應力強度因子計算的影響。
采用MERICAN 9505-50型光固化樹脂在原有埋地鋼罐內(nèi)表面制作玻璃纖維增強塑料雙層內(nèi)襯,研究了光引發(fā)劑類型、光源功率、鋪層結(jié)構(gòu)、溫濕度等對固化性能的影響,并與常用/鈷液固化體系進行對比。結(jié)果表明:C190、C191二者均適用于此工藝,加入量為5‰,玻璃鋼(FRP)光固化深度達12 mm,4 mm厚度成型僅需4 min(80 mW/cm~2);與/鈷液固化體系相比,光固化工藝固化速度提高十倍以上,固化度提高了8%,力學性能提高了20%~30%。
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復合材料已被廣泛應用于各個領(lǐng)域,分層是復合材料主要的形式之一。對復合材料分層失效分析中主要的方法粘聚區(qū)模型進行詳細的闡述。首先介紹了粘聚區(qū)模型發(fā)展歷史、界面強度參數(shù)和本構(gòu)關(guān)系的研究現(xiàn)狀并對存在的問題進行了分析,然后對該模型在復合材料層間失效分析應用現(xiàn)狀進行了闡述,重點分析了該模型在有限元應用中存在的問題。研究表明,近年來,CZM已逐步成為復合材料分層失效研究的主要方法,但在應用中需要解決強度參數(shù)確定準確性、計算收斂困難和計算效率不高等問題。

 

 
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