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新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管

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所在地: 山東 聊城市
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更新日期: 2019-05-20 11:51
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【新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管】詳細說明

 新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管
PE給水管材性能及特點:優(yōu)異的物理性能。采用的進口優(yōu)質(zhì)聚原料既有良好的剛性、強度,也有良好的柔性、耐蠕變性,而且更有熱熔連接性能優(yōu)良的特點,有利于塑料管道的安裝。耐腐蝕性,使用壽命長。
為了研究澳洲500N鋼筋與混凝土的受拉黏結滑移關系,采用分辨率較高的激光位移傳感器,對一批短錨長試件進行了系列拔出試驗研究,度較高的黏結滑移值及完整的試驗黏結滑移關系曲線,詳細描述了澳洲500N鋼筋在混凝土中的受拉黏結滑移全過程:彈性階段、局部滑移階段、滑移上升段、滑移下降段和殘余段.在對試驗的較短錨長構件拔出試驗結果分析的基礎之上,經(jīng)統(tǒng)計回歸和分析,提出了澳洲500N鋼筋與混凝土的受拉黏結滑移連續(xù)型曲線模型,并和試驗結果做了對比.
在我國沿海地區(qū),地下水位偏高,土地適度大,使用無縫鋼管必須防腐,且壽命只有30年,而PE給水管可耐多種化學介質(zhì)的侵蝕,不需防腐處理。此外,它也不會促進藻類、細菌或生長,正常使用條件下使用壽命可長達50年。韌性、擾性好。PE給水管是一種高韌性管材、其斷裂伸長率超過500%,對基礎不均勻沉降和錯位的適應能力非常強,抗震性好,因此,適宜于有地震危險地區(qū)應用,世界各地的實踐證實PE給水管材是耐震性的管道。
新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管
新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管
采用低溫彎曲試驗,以彎拉應變比、彎曲勁度模量和應變能密度等指標分析了鹽凍融循環(huán)條件下瀝青混合料低溫性能的衰變規(guī)律,研究了摻加纖維等添加劑后,在鹽凍融循環(huán)條件下瀝青混合料低溫性能的改善效果.結果表明:瀝青混合料經(jīng)鹽凍融循環(huán)后,其彎拉應變比、應變能密度顯著減小,彎曲勁度模量增大;隨著鹽凍融循環(huán)次數(shù)的,各指標變化幅度逐漸減小;鹽溶液分數(shù)越高、凍融溫度越低,對瀝青混合料的低溫性能影響也越大;應變能密度與鹽凍融循環(huán)次數(shù)呈指數(shù)函數(shù)變化;玄武巖纖維對鹽凍融循環(huán)條件下瀝青混合料低溫性能的改善效果較好.
新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管
MPP電力電纜保護管另外,PE給水管的擾性使PE管可以盤卷(尤其是管徑小的PE管),減少了大量連接管件。PE管的走向容易按照施工辦法的要求進行改變。在施工時,可在管子允許的彎曲半徑內(nèi)繞過障礙,降低施工難度。流通能力大,經(jīng)濟上合算。PE管光滑,不結垢。其內(nèi)表面當量粗糙比值是鋼管的1/20,相同管徑、相同長度、相同壓力下的PE給水管其流通能力要比鋼管大30%右,因此經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。與金屬管道相比,PE給水管道可減少工程投資三分之一左右(直徑200毫米以上大管成本略高)??杀P卷的小口徑管材,可進一步降低工程造價。連接方便,施工簡便,方法多樣。PE給水管管體輕,搬運方便,焊接容易,焊接口少。當管線較長時使用盤卷敷設(一般指管徑小于63毫米)PE管要求遠比鋼管要求低。另外,可采用管沉入的方法在水底鋪設,大大降低了施工難度和工程費用。
新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管
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采用微型陶瓷頭和GSM無線監(jiān)測技術,實現(xiàn)了混凝土表層孔隙負壓自成型開始的遠程、自動和實時.在此基礎上,提出了基于孔隙負壓的混凝土早期養(yǎng)護方法,并對養(yǎng)護的效果進行了評價.結果表明:以孔隙負壓2kPa作為養(yǎng)護開始時間并進行相應的早期養(yǎng)護,可有效避免摻硅灰混凝土在嚴酷水分蒸發(fā)(水分蒸發(fā)速率1.3~2.6kg/(m2·h-1))條件下的塑性收縮開裂,降低表層混凝土的滲透性;相比較而言,噴霧是的早期養(yǎng)護方式.
對遭受30,40,50,60℃堿溶液作用后的碳纖維增強聚合物(CFRP)和玻璃纖維增強聚合物(GFRP)片材進行了靜力拉伸試驗.結果表明:隨著老化時間的,CFRP和GFRP片材的抗拉強度、彈性模量和延伸率逐漸降低,且溫度越高,降低速度越快.采用修正阿倫尼烏斯模型對試驗結果進行分析,給出了纖維增強聚合物在溫度與堿溶液共同作用下的設計強度參考意見.
新聞淄博電力工程MPP電力電纜保護管
采用熱孔計法測試了3,28,90d齡期下普通混凝土和混凝土孔結構特征及其變化,并與壓法、氮吸附法進行了比較,進一步分析了混凝土微孔結構及孔隙率與其宏觀力學性能的關系.結果表明:與壓法相比,熱孔計法能較好地表征混凝土中直徑小于100nm的孔結構變化情況.混凝土養(yǎng)護28d后,孔徑大于20nm的孔隙率變化較小,而在普通混凝土中這類孔仍然持續(xù)減少.相較于孔隙率的變化,孔徑分布的變化能更好地解釋混凝土宏觀性能的差異.對普通與混凝土來說,直徑小于20nm的孔對其宏觀力學性能的影響不大.

 

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