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公司基本資料信息
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忻州路橋工程七孔梅花管綠色發(fā)展
HDPE硅芯管(HDPE硅芯管)是一種內壁帶有質固體潤滑劑的新型復合管道,簡稱硅管。由三臺塑料擠出機同步擠壓復合,主要原材料為高密度聚,芯層為摩擦系數的固體潤滑劑質。廣泛運用于光電纜通信絡系統(tǒng)。
對常用的4種瀝青用高模量外摻劑,采用差示掃描量熱法(DSC)測量其熱流曲線及熱流值,分析不同溫度下4種外摻劑的聚集態(tài)及其隨溫度的變化情況,以確定高模量外摻劑的高溫性能和感溫性.對比4種外摻劑的DSC圖譜形狀變化及熱流值后發(fā)現,外摻劑ADD-4沒有明顯的熱峰,其聚合物沒有固定的聚集態(tài)轉變溫度范圍;外摻劑ADD-1聚集態(tài)的轉變較外摻劑ADD-2,ADD-3復雜,在高溫區(qū)有第2個熱峰出現,使其自身高溫性能更穩(wěn)定.
硅芯管的性能特點 一、其內壁的硅芯層是固體的,永久的潤滑劑,內壁硅芯層的磨擦特性保持不變,纜線在管道內可反復抽取;
HDPE硅芯管每根(盤)硅芯管的長度可制成任意長度。一般情況下從運輸安全和施工的方便性等方面考慮,每根(盤)硅芯管標準長度為二000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米設一個,穿纜時采用氣,每一000米只需一5分鐘。
HDPE硅芯管 其內壁的硅芯層是被同步擠高密度聚管道壁內,且均勻地分布整個管道內壁,內壁的硅芯層與高密度聚具有相同的物理和機械特性,不會剝落,脫離,與硅管同壽命; 三、其內壁的硅芯層不與水反應,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,更不必設人井過渡;
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產品外觀 高密度聚(HDPE)硅芯管內外壁應清潔、光滑,不允許有氣泡、明顯的劃傷、凹陷、雜質、顏色不均等缺陷。管端頭應切割平整,并與管軸線垂直。硅芯內壁應緊密熔接、無開脫現象。管材外壁標示清楚。 應用領域 :室外通信電纜和光纜的管道系統(tǒng),公共信息絡、公共傳輸系統(tǒng)、有線電視絡及高速公路通訊等工程建設。采用煤矸石爐渣等量替代天然細集料,制備了摻煤矸石爐渣的水泥混凝土.結果表明:在混凝土中用一定量的煤矸石爐渣替代天然砂,可配制出強度等級為50MPa以上的混凝土,其28d抗壓強度和耐久性能均高于同配合比的基準混凝土;隨著煤矸石爐渣摻量的增加,混凝土坍落度降低;摻煤矸石爐渣水泥混凝土的體積性滿足家標準.
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對鋼纖維摻量(體積分數)為0%,1%,2%,4%的混凝土劈裂強度與變形特性進行了分析.結果表明:4種鋼纖維摻量混凝土屈服時拉伸變形量約為0.12mm,峰值時壓縮(拉伸)變形量隨著鋼纖維摻量增加而增大;鋼纖維摻量增加,混凝土的阻裂性能增強,其屈服、峰值抗拉強度明顯提高,屈服、峰值前韌度增強,而且對混凝土峰值抗拉強度的貢獻明顯大于屈服抗拉強度;當鋼纖維摻量大于2%時,混凝土不易形成貫通裂紋,基體開裂后,鋼纖維繼續(xù)承受拉應力,其韌性隨著鋼纖維摻量增加而增大.
為研究瀝青混合料的時間-應力-溫度依賴性,對3種瀝青混合料進行了不同溫度和應力水平下的靜載蠕變試驗,分析了溫度、應力水平對瀝青混合料蠕變特性的影響.結果表明:應力水平與溫度對瀝青混合料特征時間的影響相似,具有等效性;可以應用非線性黏性體的時間-應力-溫度等效原理,推導出恒力溫度位移因子、恒溫應力位移因子和溫度-應力聯合位移因子;將瀝青混合料在其溫度、應力水平下的蠕變曲線移位,可得到參考溫度、參考應力水平下的蠕變主曲線.該研究成果也可為其黏性材料的蠕變研究提供參考.
采用壓法(MIP)、計算機斷層成像(X-CT)技術及真空飽水水率法測試了泡沫混凝土的孔結構.對由X-CT技術獲得的二維切片圖,采用Image-Pro Plus軟件進行圖像分析,實現了對泡沫混凝土宏觀孔隙率、孔徑分布及孔形狀因子等的表征.研究了密度等級和粉煤灰摻量對泡沫混凝土孔結構、抗壓強度及水率等的影響.結果表明:泡沫混凝土的平均孔徑和孔形狀因子隨其密度等級的降低而增加,摻入適量粉煤灰能夠改善泡沫混凝土孔結構和力學性能.