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公司基本資料信息
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聊城市無縫管鋼管生產廠家(青海歡迎您!
砌體結構存在著承載力低、抗震能力差等問題,所以對砌體結構的加固尤為重要。近些年在興起的纖維增強復合材料(簡稱FRP)以其輕質、耐久性好、施工方便等優點為砌體結構的加固提供了新的方向。FRP與砌體間的界面粘結性能是影響加固效果的關鍵因素之一。總結了學者關于FRP加固砌體結構界面粘結性能的研究現狀,通過收集到的試驗數據對FRP加固砌體結構的極限承載力計算公式進行了校核,并對今后擬開展的研究工作提出了建議。
山東明闊金屬材料有限公司位于歷史悠久的江北水城---山東聊城,地理位置優越,交通十分便利。我公司是一家集生產、銷售為一體的大型鋼材企業,公司擁有國內先進的冷拔無縫鋼管生產線4條,熱連軋無縫鋼管生產線3條,精密無縫鋼管生產機組10臺。主要生產外徑:¢35-650mm熱軋無縫鋼管,¢6-273mm冷拔無縫鋼管,¢6-219mm精密無縫鋼管。長度可生產無縫鋼管17米以上,尺寸度能達到0.5mm。公司生產的鋼材,全部符合。公司現貨庫存12000噸以上,市場常用鋼管規格和鋼管材質都備有現貨,解決因為定做時間長而著急的客戶。
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碳纖維復合材料在民用飛機上廣泛應用,但是由于其差的導電性易受雷擊損傷。采用化學鍍的方法在碳纖維復合材料試樣表面制備了導電金屬銅鍍層以提高復合材料抗雷擊特性。利用掃描電子顯微鏡和X射線衍射分析了鍍層的表面形貌與晶體結構,研究了硫酸銅的濃度對金屬銅鍍層的沉積速率與導電性能的影響。結果表明,隨著硫酸銅濃度的,沉積速率逐漸升高,而鍍層電阻值逐漸降低,導電性。當硫酸銅濃度為14g/L時,碳纖維復合材料表面銅晶粒均勻,結晶性好,電阻為19.8mΩ/sq,具有良好的導電性。
公司為了方便客戶需求,現經過公司努力,已成為衡陽華凌、寶鋼、冶鋼、煙臺魯寶、包鋼、鞍鋼、天津大無縫、墨龍鋼鐵、建龍鋼鐵、江蘇振達、江陰長江鋼管、安陽鳳寶、安陽匯豐、新興鑄管的華北地區特級協議戶。通過我們訂購,價格低,生產時間快,解決中間繁瑣訂貨流程。也可以為客戶代訂合金鋼板,鋼板,工字鋼,角鋼,槽鋼,不銹鋼管,不銹鋼板,焊接鋼管,無縫方管,焊接方管,冷拔方管,鍍鋅鋼管,鍍鋅無縫管等等其他鋼材品種。
公司主要銷售鋼種:熱軋鋼管,冷拔鋼管,精密鋼管,高壓鋼管,耐磨鋼管,耐酸鋼管,耐高溫鋼管,高壓鍋爐管,低溫鋼管,化肥鋼管,石油裂化鋼管,結構鋼管,流體鋼管,低中壓鍋爐管。
公司主要銷售材質:Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、10#、20#、35#、45#、20#3087 20G5310、16Mn、Q355B、Q355C、Q355D、Q355E、27SiMn、20CrMo、30CrMo、35CrMo、42CrMo、20Cr、30Cr、40Cr、15CrMoG、12Cr1MoVG、20CrMnTi、37Mn5、45Mn2、40Mn2、15CrMo、12Cr1MoV、1Cr5Mo、10CrMo910、SA-210C,SA-106B,T12、P12、T22、P22、P91、T91、P92、T92。J55、K55、N80、P110、L245/x42、L290/x50等等
公司生產產品:GB/T8162(結構管)、GB/T8163(流體管)、GB/T3087(低中壓鍋爐管)、GB/T5310(高壓鍋爐管)、GB/T9948(石油裂化管)、GB/T17396(液壓支柱管)GB/T6479(化肥專用管)、GB/T3639(冷拔或冷軋精密無縫鋼管)、GB/T18984(低溫管道鋼管),還有美標ASTM,ASME,德標,歐標,日標等等。
公司通過ISO9001管理體系認證、美國石油協會API審核,特種設備生產許可證審核,2014年被評為省級守合同重信用企業,榮獲聊城市市長獎、山東產品榮譽稱號,山東省消費者滿意單位、農行山東省分行AA信用企業、山東省業誠信客戶。
在今后的發展過程中,公司將努力向多元化、規模化方向發展。在無縫鋼管制造方面,以不斷開發新品種,提高合結比,降低生產成本為三條發展主線,以更優的產品,更低的成本,更強的優勢不斷擴大市場占有率。在金屬商貿物流方面,以電子商務、信息交易、金融投資等為主要發展方向。
公司總經理攜全體員工恭候各地新老客戶光臨本公司,實地考察、指導工作、增進了解、互惠互利。
公司宗旨:
經營理念:誠信 共贏
誠 信:誠實守信,以信立市。
企業作風:團結 務實
團 結:團結是金,眾志成城。
務 實:干實事,求實效,增實力,創實業。
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風能作為替代世界能源的清潔能源之一,近幾年來已在我國發展迅猛。我國已建或規劃建設的風場,大多處在高山及邊疆區域,風電機組必然面臨覆冰的考驗。風電葉片覆冰嚴重影響風電葉片的氣動性能、載荷和功率輸出。本文概括闡述了葉片表面覆冰起因、覆冰區域及覆冰危害,并概括討論了各種除冰方法。
CECS 21:2000規程的超聲波測算法在受火后混凝土損傷深度評估應用中誤差較大,為此進行了改進.采用雙曲線模型模擬混凝土損傷沿混凝土深度方向的變化,采用拋物線模型模擬不同混凝土深度處超聲波的傳播路徑,導出了改進算法公式并使用Matlab軟件進行了編程和計算.將改進算法的計算結果與超聲波實測數據進行對比,結果表明改進算法的計算結果具有較高的精度.改進算法可更合理、更地評估受火后混凝土的損傷深度.
提出了混凝土氯離子擴散系數預測的格構模型;應用能量等效原理,導出了格構梁和連續體氯離子擴散系數之間的解析關系式.基于模擬所得的骨料分布和格構梁與骨料之間的相對位置,確定了每一個格構梁單元的剛度矩陣.通過有限單元分析,獲得了混凝土氯離子擴散系數;定量評價了骨料直徑、界面氯離子擴散系數和骨料級配對混凝土氯離子擴散系數的影響.基于數值結果,發現混凝土氯離子擴散系數隨著骨料直徑的增大而減小;隨著界面氯離子擴散系數的增大而增大;骨料級配對混凝土氯離子擴散系數有較大影響.