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河北誠源管業集團有限公司
壁厚 | 10mm | 材質 | 其他 |
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公稱壓力 | 16Mpa | 內徑 | 400mm |
外徑 | 426mm |
雨湖加強級三層聚乙烯防腐鋼管性能優點-誠源管業
雨湖加強級三層聚乙烯防腐鋼管性能優點-誠源管業雨湖加強級三層聚乙烯防腐鋼管性能優點
詳細介紹了熱固性碳纖維編織復合材料C形結構的熱隔膜成型工藝。測量了CYCOM970/PWC-T300預浸料在60~120℃不同溫度下的滑動摩擦系數。采用烘箱固化和熱壓罐固化兩種方式,進行了熱隔膜預成型體的固化試驗。通過對試件進行三維激光掃描,得到了C形結構隔膜成型體的厚度、回彈大小分布規律以及滑移角的大小。通過對截面進行掃描,得到了成型試件的孔隙率。采用幅寬300mm熱熔預浸機,對碳纖維/環氧樹脂熱熔預浸料制作過程中預浸溫度、平壓輥間隙、預浸速度等影響預浸料質量的主要工藝參數進行研究。對含浸過程中出現的問題進行了分析,得到適合該設備型號制作碳纖維/環氧樹脂熱熔預浸料的工藝參數優化值:預浸溫度控制為100~105℃,預浸速度控制為4~5m/min,間隙為380~400μm之間,冷卻板溫度控制在16℃左右,收卷張力控制為300N/m。加強級三層聚乙烯防腐鋼管
本文以500kV FRP搶修桿塔真型試驗為依托,對幾種不同規格及不同長細比的FRP圓管型截面構件進行軸心受壓試驗。軸心受壓構件的穩定承載力是影響FRP構件承載力的關鍵,通過對玻璃鋼受壓構件穩定性的試驗研究,得到了構件的極限穩定承載力,研究了構件的變形特征、破壞形態及穩定系數;并將試驗所得的穩定系數與穩定系數的計算結果對比,得出了適于FRP管材軸心壓桿設計的穩定系數公式。合成了3種聚氧乙烯鏈長的聚羧酸系減水劑,表征了它們的相對分子質量,并研究了它們對水泥顆粒分散性能和水泥水化產物性質的影響.研究表明:長短支鏈交替組成的聚羧酸系減水劑對水泥顆粒具有較好的分散性能,聚羧酸系減水劑的分散機理主要是其支鏈產生的空間位阻作用;摻加聚羧酸系減水劑后,水泥漿體需水量減少,在水化28 d內,水泥熟料的水化速率減小,水化產物數量減少;水化產物的孔徑范圍變小,硬化水泥石密實程度提高.為了定量研究橢圓環試驗約束度,采用數值分析方法,通過對混凝土施加虛擬溫度場來模擬其收縮作用,計算了橢圓環試件中混凝土在自由收縮和限制收縮條件下的位移,分析了混凝土壁厚、鋼環厚度和混凝土彈性模量對橢圓環試驗約束度的影響,并擬合得到橢圓環試驗約束度計算表達式.通過對比橢圓環混凝土的開裂時間后發現,預測結果與試驗結果吻合良好,驗證了所提出的數值分析方法的可行性.后針對不同約束度條件下的早齡期混凝土,進行了約束圓環和橢圓環試驗設計.雨湖加強級三層聚乙烯防腐鋼管性能優點-誠源管業
試驗研究了砂水比、海水氯離子含量、海砂含水率及顆粒粒徑等因素對海砂中氯離子含量的影響.結果表明:海砂中氯離子含量分別與海水氯離子含量及海砂含水率顯著線性相關;堆積狀態下的海砂,其含水率沿堆積高度呈遞減規律,含水率穩定值對應的臨界高度約為40cm;海水氯離子含量、海砂含水率及顆粒粒徑等因素對海砂氯離子含量的影響規律均可用相應的數學關系來表征.選取C20,C30,C40,C50共4種強度等級、尺寸均為100mm×100mm×300mm的混凝土試件,在5,10,15,20,25,30,40kN共7個壓力等級下測量其回彈值,并通過比較回彈值與壓力之間的關系,得出混凝土試件回彈值趨于穩定時的壓強臨界值約為0.25kN/cm2.將試驗結果與原混凝土無損檢測規程比對后發現,原無損檢測規程在制定測強公式時規定的試件承受壓力并不能確保回彈值的正確讀取.所得結果可為混凝土無損檢測規程的再版修訂提供新的依據.
雨湖性能優點采用非接觸式阻抗測量法(NCIM),研究了水泥漿體的早期水化過程及其在不同階段的水化行為,并通過Kramers-Kronig變換驗證了阻抗數據的可靠性.結果表明:在溶解階段及動態平衡階段水泥漿體的阻抗近似為純電阻;在加速階段水泥漿體中的阻抗虛部值隨著頻率的增加而增加;水泥漿體早期抗壓強度與其阻抗模數有很好的線性關系.
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