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河北誠源管業集團有限公司
壁厚 | 5mm | 材質 | 其他 |
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等級 | 高級 | 公稱壓力 | 16Mpa |
內徑 | 150mm | 外徑 | 165mm |
重量 | 3kg/m |
樺甸給水涂塑鋼管廠家-誠源管業樺甸給水涂塑鋼管廠家
研究了超聲法表征復合材料孔隙率的方法,使用頻域參量非線性系數進行表征,定義了經典和改進型非線性系數表達式,分析了兩種非線性系數的特點,對比討論了兩種非線性系數用于評價孔隙率的靈敏度。通過改變固化壓力的方法制備了碳纖維復合材料孔隙率試樣,采用金相分析統計了孔隙率,并進行了衰減與非線性系數表征孔隙率的對比研究。結果表明,改進型非線性系數效果,
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研究了超聲法表征復合材料孔隙率的方法,使用頻域參量非線性系數進行表征,定義了經典和改進型非線性系數表達式,分析了兩種非線性系數的特點,對比討論了兩種非線性系數用于評價孔隙率的靈敏度。通過改變固化壓力的方法制備了碳纖維復合材料孔隙率試樣,采用金相分析統計了孔隙率,并進行了衰減與非線性系數表征孔隙率的對比研究。結果表明,改進型非線性系數效果,經典非線性系數次之,衰減系數效果差。改進型非線性系數更適合表征孔隙率。本文設計了承扭達100kN·m的復合材料傳動軸,從碳纖維復合材料傳動軸承扭特性出發,介紹了鋪層角度和鋪層厚度對傳動軸扭轉性能的影響,并采用有限元法校核了其靜態扭轉性能和臨界扭轉屈曲載荷。給水涂塑鋼管
利用鎳粉和乙烯基酯樹脂制備吸波復合材料,設計并制備了雙圓柱吸波層,與頻率選擇表面(FSS)復合,得到基于頻率選擇表面的吸波材料,研究了吸波材料在1~18GHz范圍內的電磁波反射率。結果表明,吸波材料電磁波反射率的實驗值和仿真值基本一致,當鎳粉含量為35%時,吸收峰在6.2GHz處,峰值為-22.3d B,-8d B以下帶寬為4.7GHz;當鎳粉含量為45%時,第二吸收峰-8d B以下的帶寬為8.5GHz。通過對T800碳纖維預浸料復合材料層壓板多釘連接試驗件進行軸向拉伸測試,測得了整個試驗件的載荷-位移曲線和每一個釘孔附近的應變-載荷曲線。試驗結果表明,首末兩排釘承擔載荷,中間排釘載荷;試件的破壞都是發生在排釘附近;破壞模式主要為釘孔擠壓和層壓板拉伸破壞;建立了相應的有限元模型,模擬結果和試驗結果的一致說明了有限元模型的合理性。樺甸給水涂塑鋼管廠家-誠源管業
采用UTM系統對不同硫磺摻量(質量比)的瀝青混合料進行動態模量試驗,分析了溫度、加載頻率和硫磺摻量對瀝青混合料黏彈特性的影響.結果表明:溫度和加載頻率對硫磺改性瀝青混合料和普通瀝青混合料動態模量的影響規律基本相同;不同硫磺摻量對瀝青混合料黏彈性能的影響有所不同,硫磺摻量較小時,瀝青混合料的黏性增加,溫度敏感性增大;硫磺摻量較大時,瀝青混合料的彈性增加,溫度敏感性降低.利用微量熱儀法研究了細度對水泥水化熱及水化放熱速率的影響規律,利用非接觸式激光位移傳感器和集中約束平板法測試了不同細度水泥混凝土的早期收縮變形與開裂.結果顯示:隨著細度的增加,水泥水化熱與水化放熱速率增加,水化放熱峰值時間明顯提前;水泥比表面積提高,混凝土早期收縮增大,早期單位裂縫面積增加,但混凝土水分蒸發速率與裂縫寬度減小.建議混凝土工程中應限制水泥過細.樺甸給水涂塑鋼管廠家-誠源管業
本文首先闡述了復合材料修理的背景、關鍵技術、方案設計及修理容限等。隨后,針對復合材料修理技術,就解析法、有限元法及優化等計算研究進行了總結及評價,并對實驗和測量方面進行討論,給出復合材料修理問題的研究現狀。后,基于復合材料修理的技術,提出該問題亟待解決的幾個關鍵領域,指出未來飛機維修的發展趨勢。將排水污泥進行固結、粉磨,然后等質量替代石灰石礦粉制備瀝青混合料.研究摻排水污泥固結體微粉瀝青混合料的路用性能及其固結重金屬的能力.結果表明:摻排水污泥固結體微粉瀝青混合料的路用性能如抗水侵害能力、抗車轍性能較為*;摻75%(質量分數)排水污泥固結體微粉瀝青混合料固結重金屬浸出濃度符合GB 5085.3—2007的排放要求,排水污泥中的重金屬得到了有效束縛和穩定固化.
樺甸樺甸給水涂塑鋼管廠家-誠源管業通過模壓成型工藝制備了石英纖維增強含硅芳炔樹脂復合材料,研究了不同纖維直徑的石英纖維斜紋布以及不同結構的石英纖維織物增強含硅芳炔樹脂復合材料的力學性能和介電性能。研究結果表明,纖維直徑為7.0μm的石英纖維增強含硅芳炔樹脂復合材料比直徑為7.5μm的具有更加優異的常溫和高溫力學性能。并且,2D石英纖維織物增強含硅芳炔樹脂復合材料的力學性能優于3D。而纖維直徑和織物結構的改變對該復合材料的介電性能影響不明顯。制備了帽型、泡型、工字型三種夾芯結構復合材料,研究三種夾芯結構在彎曲載荷下的響應行為,并利用有限元的方法研究夾芯結構在彎曲載荷下Von-Mises應力分布,利用Tsai-Hill屈服準則判定有限元模型的屈服情況,觀察發生屈服的區域。結果表明,帽型夾芯結構具有的彎曲剛度與抗彎強度。三種夾芯結構發生破壞的區域不同,帽型夾芯結構破壞主要出現在壓頭區域、上面板的壓頭邊緣區域、芯子壓頭正下方的拐角處;泡型夾芯結構破壞出現在芯子支撐區域;工字型夾芯結構破壞出現在下面板支撐區域。
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