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公司基本資料信息
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新聞:延慶工字鋼理論重量*哪家強歡迎您!
為了確定等效體積單元(RVE)模型中磚砌體材料的破壞準則,選取3種組砌方式、2種灰縫厚度和10種壓應力水平,通過特別設計的夾具對144個磚砌體試件進行了壓剪破壞試驗.綜合考慮試驗結果和數值模擬對破壞面光滑性的要求,發現Drucker-Prager準則可用于描述磚砌體材料的壓剪破壞,其參數可由試驗結果進行標定.將標定后的Drucker-Prager準則應用于RVE模型,對磚砌體試件抗壓試驗和磚砌體墻靜力試驗進行了數值模擬,模擬結果與試驗結果相符.研究手段和成果可為磚砌體材料或結構的數值分析提供參考.
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。公司是一家集生產、銷售為一體的大型鋼材企業,公司擁有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,全部符合家標準。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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基于氣熱法對風力機葉片除的傳熱計算進行分析,主要為給定空氣加熱器輸出熱量后,對除時間的傳熱分析進行計算。先介紹了風力機葉片結的機理和氣熱法除的原理,然后進行傳熱過程中的對流換熱以及導熱的理論計算,從而得到了各個傳熱過程中的傳熱量,并且估算出除溫度下空氣加熱器的輸出熱量,后通過仿真實例計算出理論上達到除要求時所需要的時間。對葉片進行傳熱分析可以評估除系統運行時的效率,提高除系統的經濟性,同時也為工程傳熱計算提供依據。
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
公司生產產品標準: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質量管理體系認證、美石油協會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,榮獲聊城市市長質量獎、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、山東省銀行業誠信客戶。
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、金融投資擔保等為主要發展方向。
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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采用相同砂漿體積(EMV)方法配制再生粗集料混凝土,可節省水泥及細集料的用量,其強度及性模量與對比天然集料混凝土(NAC)相近,但由于新拌砂漿含量小而使其流動性能變差.給出了EMV方法的改進方法及具體設計步驟,并應用該改進方法配制2種不同來源再生粗集料的大流動性再生粗集料混凝土(FRAC),測定其坍落度、干濕表觀密度、立方體抗壓強度、軸心抗壓強度、劈裂抗拉強度以及性模量.結果表明:采用改進EMV方法可配制出滿足和易性要求的FRAC,而且與傳統方法配制的FRAC相比,其各項性能指標更接近對比NAC.
本文針對航天用復合材料氣瓶,從材料選擇、結構設計和成型工藝等方面對其進行了系統的研究,可為超高壓復合材料氣瓶的研制提供借鑒和經驗。
采用性損傷本構模型和參數,通過非線性有限元方法實現了EPS外保溫系統黏結強度的原型結構仿真,并對改進材料性能和調整結構的EPS外保溫系統進行了數值仿真與分析.研究發現,原型系統的數值分析結果與試驗結果相一致,即原型系統的黏結強度無法達到家強制要求;通過分析各因素的影響作用,改進系統的數值仿真給EPS外保溫系統提出了采用錨固構件及砂漿抗拉強度為2.50MPa的優化方案,此時所得到的系統黏結強度可達0.48MPa.研究結果表明EPS外保溫系統數值仿真可以有效運用于結構設計和材料選擇.