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纖維的流動(dòng)分布對(duì)環(huán)氧片狀模塑料(ESMC)制品的各項(xiàng)性能有十分重要的影響。以纖維含量作為性能指標(biāo),對(duì)原材料組分、片材黏度、鋪層方式、模壓工藝參數(shù)等因素與纖維流動(dòng)分布的關(guān)系進(jìn)行系統(tǒng)研究。研究結(jié)果表明,當(dāng)玻璃纖維含量為24%、長(zhǎng)度為24 mm、填料粒徑為45μm、片材黏度為5×10a·s、鋪料面積為60%、壓機(jī)閉模速度為1 mm/s時(shí),ESMC模壓制品纖維分布的均勻性較好。
山東明闊金屬材料有限公司是無(wú)縫管、精密管、不銹鋼管、方矩管、鍋爐管 、型材、 板材等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的管理體系。山東明闊金屬材料有限公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
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要使風(fēng)力機(jī)葉片的試驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果的偏差滿足GL規(guī)范規(guī)定的相應(yīng)要求,那么數(shù)值模型與葉片的實(shí)際試驗(yàn)狀態(tài)相吻合是很關(guān)鍵的。一般應(yīng)用有限元軟件進(jìn)行葉片結(jié)構(gòu)分析時(shí),邊界條件為約束葉片根部,而實(shí)際在進(jìn)行靜力試驗(yàn)時(shí),葉片是安裝在輪轂上,輪轂再與支座固定在一起的,而輪轂并非剛體,因此模型中應(yīng)考慮其對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響。本文結(jié)合某大型水軸風(fēng)力機(jī)葉片的試驗(yàn)結(jié)果和數(shù)值模擬分析,證實(shí)了在葉片模型中加輪轂這種修正方法是有效的。
山東明闊金屬材料有限公司現(xiàn)有大型倉(cāng)庫(kù)八個(gè),二百三十畝,其中碳鋼無(wú)縫鋼管倉(cāng)庫(kù)四個(gè),庫(kù)存材質(zhì)為20#、45#,低合金管倉(cāng)庫(kù)兩個(gè),庫(kù)存材質(zhì)為16mn、40cr、27simn等,高壓合金管倉(cāng)庫(kù)一個(gè),庫(kù)存材質(zhì)為12cr1mov、15crmo、12cr1movg、15crmog、Cr5Mo、Cr9Mo、12Cr2MoWVTiB等,不銹鋼管倉(cāng)庫(kù)一個(gè),庫(kù)存材質(zhì)為201、202、301、302、304、304L、321、316L、310S等,我公司材質(zhì)規(guī)格齊全,真正實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫鋼管一站式采購(gòu)! 山東明闊金屬材料有限公司現(xiàn)有無(wú)縫鋼管穿孔機(jī)組生產(chǎn)線六條,冷拔生產(chǎn)線九條,熱軋生產(chǎn)線八條和熱擴(kuò)生產(chǎn)機(jī)組四條,公司目前可生產(chǎn)外徑10mm-426mm,壁厚1mm-80mm的無(wú)縫管,可根據(jù)客戶要求熱擴(kuò)直徑219mm-1020mm,壁厚6mm-60mm以內(nèi)的各種非標(biāo)號(hào)無(wú)縫鋼管。冷拔無(wú)縫鋼管,山東無(wú)縫鋼管廠,厚壁無(wú)縫鋼管,16Mn無(wú)縫鋼管,聊城無(wú)縫鋼管產(chǎn)品應(yīng)用于工程、煤礦、紡織、電力、鍋爐、
機(jī)械、軍工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。 本公司不僅自身生冷拔無(wú)縫鋼管,山東無(wú)縫鋼管廠,厚壁無(wú)縫鋼管,16Mn無(wú)縫鋼管,聊城無(wú)縫鋼管還于成都鋼鐵集團(tuán),湖北新冶鋼集團(tuán),包頭無(wú)縫鋼管廠,天津無(wú)縫鋼管集團(tuán),廣州聯(lián)眾、長(zhǎng)城特鋼、華新麗華、久立特鋼、溫州寶豐、山西太鋼、上海寶鋼、建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái),常年銷售規(guī)格范圍∮4mm-1220mm×1mm-120mm的冷拔無(wú)縫鋼管,山東無(wú)縫鋼管廠,厚壁無(wú)縫鋼管,16Mn無(wú)縫鋼管,聊城無(wú)縫鋼管、不銹鋼管、不銹鋼板、不銹鋼棒材、不銹鋼方矩管、板材、型材、流體管、高、中低壓鍋爐管、石油裂化管、化肥專用管、船舶用管及國(guó)產(chǎn)進(jìn)口合金管等。
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以H2SO4溶液酸解脫脂棉的方法制備亞微級(jí)纖維素纖維(SCF),研究了其對(duì)水泥漿體微觀結(jié)構(gòu)的影響.結(jié)果表明:原始脫脂棉在酸解作用下,微原纖逐步剝離,形成尺度細(xì)小的亞微級(jí)纖維素纖維,且其直徑隨著H2SO4溶液分?jǐn)?shù)的增大、酸解時(shí)間的而逐漸減小;亞微級(jí)纖維素纖維與水泥漿體具有很好的相容性,水泥水化產(chǎn)物依附于亞微級(jí)纖維素纖維表面生長(zhǎng);由于亞微級(jí)纖維素纖維在尺度上與C-S-H凝膠相匹配,因此隨著水泥水化產(chǎn)物的不斷生成、生長(zhǎng),該纖維逐漸被其包埋,從而起到誘導(dǎo)和橋接作用,使水泥漿體的微觀結(jié)構(gòu)更加均勻.
采用紫外-可見(jiàn)吸收光譜法測(cè)定了萘系減水劑(FDN)在C3S,C2S顆粒表面的吸附量,并對(duì)該減水劑在這2種單礦物顆粒表面的吸附行為進(jìn)行了研究.結(jié)果表明:C3S,C2S對(duì)FDN的極限吸附量隨著時(shí)間的而變小;在相同的水化時(shí)間下,FDN在C3S顆粒上的吸附量略大于在C2S顆粒上的吸附量;當(dāng)初始濃度ρ0小于1020mg/L時(shí),C3 S,C2S對(duì)FDN的吸附量隨著時(shí)間的而增大,當(dāng)ρ0大于1300mg/L時(shí),它們對(duì)FDN的吸附量隨著時(shí)間的而減小.
通過(guò)對(duì)帶(預(yù)制)裂縫混凝土試件進(jìn)行明火升溫試驗(yàn),研究高溫下裂縫對(duì)混凝土溫度場(chǎng)的影響.依據(jù)傳熱理論分析建立帶裂縫混凝土試件截面溫度計(jì)算模型,然后用數(shù)學(xué)軟件MATLAB進(jìn)行數(shù)值計(jì)算并與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比.結(jié)果表明:高溫下裂縫區(qū)域的主要傳熱方式為熱傳導(dǎo);相對(duì)于無(wú)裂縫處,有裂縫處測(cè)點(diǎn)溫度更高;總體上測(cè)點(diǎn)的溫度隨裂縫寬度的增大而增大,遠(yuǎn)離裂縫的測(cè)點(diǎn)溫度受裂縫的影響較小;不同測(cè)點(diǎn)的計(jì)算與實(shí)測(cè)升溫曲線總體變化趨勢(shì)一致,依據(jù)傳熱理論分析建立的帶裂縫混凝土試件截面溫度計(jì)算模型較為可靠.