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新聞:東營pvc管件技術(shù)指導(dǎo)
HDPE硅芯管(HDPE硅芯管)是一種帶有質(zhì)固體潤滑劑的新型復(fù)合管道,簡稱硅管。由三臺塑料擠出機(jī)同步擠壓復(fù)合,主要原材料為高密度聚,芯層為摩擦系數(shù)的固體潤滑劑質(zhì)。廣泛運(yùn)用于光電纜通信絡(luò)系統(tǒng)。
鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)襯、復(fù)合材料外襯定向器在滿足強(qiáng)度要求和重復(fù)使用的同時,重量了極大減輕。但鋼-復(fù)合材料的復(fù)合結(jié)構(gòu)在高溫尾流場中呈現(xiàn)出復(fù)雜的傳熱特性。利用ABAQUS有限元分析軟件對某鋼-復(fù)合材料定向器進(jìn)行傳熱分析,獲得了定向器內(nèi)的溫度分布情況。計算表明,兩種材料接合面的溫度達(dá)到268℃,在約4min的冷卻過程中復(fù)合材料除兩端外溫度均小于150℃,燃?xì)饬鲗Χㄏ蚱饔袕?qiáng)烈的熱作用。本研究對定向器的結(jié)構(gòu)和熱性能設(shè)計提供了理論依據(jù),對復(fù)合材料和粘合劑的選擇有重要的參考價值。
硅芯管的性能特點(diǎn) 一、其的硅芯層是固體的,永久的潤滑劑,硅芯層的磨擦特性保持不變,纜線在管道內(nèi)可反復(fù)抽取;
HDPE硅芯管每根(盤)硅芯管的長度可制成任意長度。一般情況下從運(yùn)輸和施工的方便性等方面考慮,每根(盤)硅芯管長度為二000米; 陸、施工便捷,工程造價大量降低。硅芯管不需外套大管,且可直接在管道內(nèi)穿纜,不需子管。由于每盤硅芯管的長度一般為二000米,故人井可每隔一000米設(shè)一個,穿纜時采用氣吹,每一000米只需一5分鐘。
HDPE硅芯管 其的硅芯層是被同步擠高密度聚管道壁內(nèi),且均勻地分布整個管道,的硅芯層與高密度聚具有相同的物理和機(jī)械特性,不會剝落,脫離,與硅管同壽命; 三、其的硅芯層不與水反應(yīng),意外事故后可用水沖洗管道; 四、硅芯管曲率半徑小(為其外徑的十倍)。敷管時遇到彎曲處和落差處,可隨環(huán)境地形而定,無需作任何處理,更不必設(shè)人井過渡;
新聞:東營pvc管件技術(shù)指導(dǎo)
產(chǎn)品外觀 高密度聚(HDPE)硅芯管內(nèi)外壁應(yīng)清潔、光滑,不允許有氣泡、明顯的劃傷、凹陷、雜質(zhì)、顏色不均等缺陷。管端頭應(yīng)切割整,并與管軸線垂直。硅芯應(yīng)緊密熔接、無開脫現(xiàn)象。管材外壁標(biāo)示清楚。 應(yīng)用領(lǐng)域 :室外通信電纜和光纜的管道系統(tǒng),公共信息絡(luò)、公共傳輸系統(tǒng)、有線電視絡(luò)及高速公路通訊等工程建設(shè)。通過螺桿高溫擠出使膠粉預(yù)先脫硫降解,然后嵌入分散在苯-丁二烯-苯嵌段共聚物(SBS)改性瀝青中,研究了膠粉的降解程度、種類、含量及交聯(lián)穩(wěn)定工藝對復(fù)合改性瀝青結(jié)構(gòu)與性能的影響.結(jié)果表明:降解膠粉易微細(xì)化嵌入SBS改性瀝青中,明顯提高了SBS改性瀝青的低溫延度和耐老化性能,且不明顯復(fù)合改性瀝青的施工黏度.嵌入式膠粉復(fù)合SBS改性瀝青經(jīng)過交聯(lián)穩(wěn)定后熱貯存穩(wěn)定性能良好.
新聞:東營pvc管件技術(shù)指導(dǎo)
通過三點(diǎn)彎曲試驗,分析比較了單向分布與亂向分布鋼纖維混凝土的極限荷載、斷裂韌度、斷裂能和裂縫尖端開口位移.結(jié)果表明:與亂向分布鋼纖維混凝土相比,單向分布鋼纖維混凝土極限荷載、斷裂韌度、斷裂能和裂縫尖端開口位移均有明顯提高.單向分布鋼纖維混凝土斷裂性能明顯優(yōu)于亂向分布鋼纖維混凝土.單向分布鋼纖維混凝土中有更多的鋼纖維橋接裂縫兩邊并有效承受荷載,使其斷裂性能明顯提高.
試驗研究了不同強(qiáng)度等級的石灰?guī)r骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度、彈性模量隨齡期發(fā)展規(guī)律,并與砂巖骨料混凝土進(jìn)行了比較.通過數(shù)值模擬,建立了石灰?guī)r骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度、彈性模量與齡期之間的相互關(guān)系模型.結(jié)果表明:不同強(qiáng)度等級的石灰?guī)r骨料混凝土彈性模量發(fā)展比抗壓強(qiáng)度快,且比砂巖骨料混凝土高;不同強(qiáng)度等級、不同巖性骨料混凝土的彈性模量與抗壓強(qiáng)度方根均呈線性關(guān)系,隨強(qiáng)度等級的增大,石灰?guī)r骨料混凝土彈性模量增長減緩,砂巖骨料混凝土則與之相反.
通過對50根不同截面形式、不同尺寸的GFRP(玻璃鋼)構(gòu)件進(jìn)行軸心受壓試驗,研究了構(gòu)件的變形特征、形態(tài)和穩(wěn)定系數(shù),并擬合出基于Perry公式的穩(wěn)定系數(shù)計算式.結(jié)果表明:GFRP構(gòu)件在其失穩(wěn)后卸載完畢時,變形完全恢復(fù),沒有明顯的殘余變形;GFRP構(gòu)件失穩(wěn)前基本呈線彈性特征,時呈脆性特征;GFRP構(gòu)件失穩(wěn)類型分為彎曲失穩(wěn)和扭曲失穩(wěn);所擬合出的GFRP軸心受壓構(gòu)件穩(wěn)定系數(shù)計算式的計算結(jié)果與試驗值吻合較好,表明該計算式具有一定的有效性.