壁厚 |
5mm |
材質 |
其他 |
等級 |
高級 |
公稱壓力 |
16Mpa |
內徑 |
150mm |
外徑 |
165mm |
重量 |
3kg/m |
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高平大口徑內外涂塑復合鋼管可信賴廠家-誠源管業高平大口徑內外涂塑復合鋼管可信賴廠家
目前的空調底盤均采用的是鍍鋅金屬板,具有易腐蝕生銹及噪音大的缺點。針對這一問題,提出使用復合材料取代鍍鋅金屬板制作空調底盤,分別使用玻璃纖維增強酚醛樹脂及玻璃纖維增強不飽和聚酯進行了樣品的試制,并進行了各項性能的測試,證明該方案滿足使用要求。其中酚醛樹脂增強玻璃纖維試樣彎曲強度達到302.19MPa,彎曲模量達到2
高平大口徑內外涂塑復合鋼管可信賴廠家-誠源管業高平大口徑內外涂塑復合鋼管可信賴廠家
目前的空調底盤均采用的是鍍鋅金屬板,具有易腐蝕生銹及噪音大的缺點。針對這一問題,提出使用復合材料取代鍍鋅金屬板制作空調底盤,分別使用玻璃纖維增強酚醛樹脂及玻璃纖維增強不飽和聚酯進行了樣品的試制,并進行了各項性能的測試,證明該方案滿足使用要求。其中酚醛樹脂增強玻璃纖維試樣彎曲強度達到302.19MPa,彎曲模量達到25.53GPa,拉伸強度達到102.95MPa,并且制品均通過了載荷測試。通過中心拔出試驗,研究了早期受凍對鋼筋與混凝土黏結性能的影響以及混凝土強度等級、施工期溫度和養護條件對黏結滑移性能的影響,得出了不同養護條件下的荷載滑移曲線。結果表明:養護條件對黏結試件的破壞形式有較大影響;試件早期受凍后,鋼筋與混凝土黏結強度下降,且混凝土強度等級越低,下降幅度越大.大口徑內外涂塑復合鋼管
本文研究了短切碳纖維增強硬質聚氨酯泡沫復合材料的壓縮強度和形貌。探討了不同短切碳纖維含量對硬質聚氨酯泡沫力學性能的影響,利用光學顯微鏡和掃描電鏡觀察了不同短切碳纖維含量情況下,硬質聚氨酯泡沫復合材料泡孔形成情況及試樣破壞的微觀相貌。研究結果表明,當短切碳纖維含量為30%時,硬質聚氨酯泡沫復合材料的壓縮強度,泡體泡孔均勻致密;當短切碳纖維含量超過30%后,開始出現了大量閉孔和塌泡,碳纖維與聚氨酯泡孔剝離,力學強度下降。設計了單摻粉煤灰和復摻粉煤灰與礦渣微粉的3個系列自密實混凝土試件.通過快速碳化試驗、吸水試驗,研究單摻粉煤灰和復摻粉煤灰與礦渣微粉對自密實混凝土抗碳化性能的影響.結果表明:當粉煤灰單摻摻量大于40%(質量分數)后,隨著粉煤灰摻量的增大,自密實混凝土抗碳化能力迅速下降;粉煤灰與礦渣微粉復摻可顯著緩和大摻量粉煤灰自密實混凝土抗碳化性能的下降.礦物摻合料對自密實混凝土抗碳化性能的影響存在正負效應.高平大口徑內外涂塑復合鋼管可信賴廠家-誠源管業
為研究BFRP筋再生混凝土梁的受剪性能,對縱筋為BFRP筋的無腹筋和有腹筋梁的破壞形態,撓度變化,縱向受力鋼筋、箍筋應變和極限承載力等受力性能進行了試驗研究,并與同尺寸縱筋為鋼筋的再生混凝土梁進行對比分析。結果表明:BFRP筋再生混凝土梁均發生剪切破壞,而同等配筋條件下的鋼筋再生混凝土梁在配置箍筋后由剪切破壞變為彎曲破壞;箍筋對BFRP筋梁抗剪承載力的提高更顯著;有腹筋的BFRP筋再生混凝土梁的延性較無腹筋梁更好;箍筋抗剪作用的發揮與梁剪切斜裂縫的位置、傾角相關。采用有限元法,對倒裝式基層瀝青路面結構的力學行為進行分析.結果顯示:倒裝式基層瀝青路面結構面層的底面受拉應力作用,隨著軸載的增大,拉應力近似呈線性遞增;倒裝式基層瀝青路面結構的底面拉應力明顯小于典型半剛性基層瀝青路面結構的底面拉應力,因而具有更好的抗裂性;級配碎石層底面始終處于受壓狀態.高平大口徑內外涂塑復合鋼管可信賴廠家-誠源管業
選取國內研發的7610型環氧瀝青為結合料,以公稱粒徑為16 mm的玄武巖為集料,利用單軸貫入試驗對不同級配組成的環氧瀝青混合料抗剪性能進行了試驗研究,并采用正交試驗法對不同瀝青材料混合料的抗剪性能進行了對比.結果表明,環氧瀝青混合料的抗剪性能遠優于一般的瀝青混合料,對其影響程度較大的因素主要是油石比和4.75 mm粒徑通過率.配制了C100高強混凝土,測試了高溫后高強混凝土的抗壓強度,測試了高溫后高強混凝土與軋制鋼板間的黏結剪切強度和摩擦系數,并從高溫引起混凝土細微觀結構損傷演化的角度分析了抗壓強度、黏結剪切強度和摩擦系數隨溫度的變化規律.研究表明:當溫度超過400℃后,高強混凝土抗壓強度大幅下降;高強混凝土與軋制鋼板間的黏結剪切強度隨溫度的升高而線性降低;高溫后高強混凝土間的靜、動摩擦系數為0.5~0.6,高強混凝土與軋制鋼板間的靜、動摩擦系數為0.25~0.35.
高平高平大口徑內外涂塑復合鋼管可信賴廠家-誠源管業采用總有機碳分析儀TOCMultiN/C3100,通過調整石膏含量和形態,考察可溶性SO42-對聚羧酸系超塑化劑在水泥顆粒表面吸附行為的影響.結果表明:隨著石膏含量的增加,可溶性SO42-增加,超塑化劑在水泥上的吸附量和吸附率則逐漸減少;不僅不同形態的石膏對超塑化劑的吸附行為有一定影響,而且形態相同、種類不同的石膏對超塑化劑的吸附行為也有一定影響.提出了可以通過增減SO42-的量來改變水泥和聚羧酸系超塑化劑之間吸附量的建議.以環氧樹脂(E-44)為基體,氯磺化聚乙烯(CSM)為增韌劑,納米TiO2為填料,制備了環氧樹脂/CSM復合材料,研究了改性物對復合材料的拉伸性能、沖擊性能及耐腐蝕等性能的影響。實驗結果表明CSM質量為環氧樹脂的6%、TiO2為5%時,環氧樹脂/CSM復合材料性能。復合材料沖擊強度達到11.25MPa,拉伸強度為8.775MPa,復合材料的耐腐蝕性也得到了一定的改善。環氧樹脂/CSM復合材料沖擊斷面掃描電鏡圖片表明,改性后由脆性斷裂轉變為韌性斷裂。