新聞萊蕪強電入地CPVC電力管
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。
制備了環氧基水性超薄膨脹型鋼結構防火涂料,采用FTIR,TGA和SEM等研究了高低溫老化對其性能的影響.結果表明:防火涂料的防火性能、熱穩定性、高溫耐燒蝕性以及炭化層的強度均隨著老化溫度的提高而降低.這是由于防火涂料中的防火助劑隨著高溫老化過程的進行不斷遷移損失所致,老化溫度越高,防火助劑的損失越嚴重.進一步的研究表明,防火助劑的損失導致防火涂料的膨脹性能發生變化,炭化層的泡孔尺寸變大,分布不再均勻,從而使炭化層強度降低.
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。
CPVC電力管以衡吸放濕量、吸放濕效率和調濕穩定性來評價竹炭調濕性能,研究了炭化溫度、升溫速率以及保溫時間這3個炭化工藝參數與竹炭調濕性能之間的關系.結果表明:較低的炭化溫度和較長的保溫時間有利于竹炭衡吸放濕量的提升,在較低的升溫速率下竹炭的衡吸放濕量較高;炭化工藝參數對竹炭的吸放濕效率影響不大;在升溫速率低、保溫時間短的情況下竹炭的調濕穩定性更好.
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。
CPVC電力管建立了壓縮天然氣車(CNGV)用大容積環纏繞復合材料氣瓶的充氣溫升數值模型,通過計算流體力學軟件Fluent17.1進行數值,模擬1800 s充滿20 MPa、2500 L的CNG氣瓶的填充過程以及5400s的靜態冷卻過程。詳細介紹了該有限元模型的設置過程,重點分析了氣瓶內氣體流向、溫度分布,以及充氣及冷卻過程的壁面溫度狀況,模擬結果表明,大容積氣瓶的高溫區域集中在瓶尾,該工況下的充氣不會使氣瓶壁面溫度超過許用溫度。
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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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簡要闡述了復合材料葉片的發展狀態、通用的片條理論和翼型的數值模擬方法等內容。運用二維流場分析的方法,對典型翼型截面的各個不同狀態進行處理,不同狀態下的應力云圖和速度云圖。根據各種狀態下的受力情況及氣體流速分布,重點探討并推導出氣動性修復原則的適用區域和基本要求,并且對復合材料葉片的修復原則前景進行了展望。
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我國玻璃鋼/復合材料技術源自1958年的七人研究小組,同年誕生塊玻璃鋼制品,依靠自力更生、艱苦奮斗、團結協作的精神,在國防工業的帶動下,逐步形成和發展壯大起來。