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MPP電力管用在車行道下直埋,不需構筑混凝土保護層,能加快電纜工程建設進度,降低施工費用。并且是經過專門的設計能夠抵抗酸、堿、鹽、未經處理的污水、腐蝕性土壤和地下水等眾多化學流體的侵蝕。可在高溫鹽堿地帶使用。
強電入地大孔徑PE排污管
對于不同水膠比的水泥基材料,使用壓法研究了其在飽水養護和密封養護條件下孔隙結構的特征.結果表明:養護條件對水泥基材料的孔徑分布影響明顯.與飽水養護相比,密封養護能顯著RⅢ區間(100~1 000nm)的孔隙含量(體積),降低RⅠ區間(10nm)的孔隙含量;密封養護會降低水泥基材料的比表面積,凈漿的孔隙率(體積分數),但對砂漿孔隙率的影響較不明顯.膠凝材料中的磨細高爐礦渣(分數為65%)和硅粉(分數為5%)不能完全孔隙自干燥導致的孔隙連通作用.
MPP電力管比保護管的使用壽命長,其設計使用壽命達到50年以上。
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通過4根BFRP筋再生混凝土梁和4根鋼筋再生混凝土梁,對比分析在加載過程中的撓度變化情況。試驗結果表明,在相同荷載作用下,BFRP筋再生混凝土梁的撓度比鋼筋再生混凝土梁的撓度大;但BFRP筋再生混凝土梁的延性比鋼筋再生混凝土梁的延性差。隨著截面高度和配箍率的增大,試驗梁的撓度均減小。參照不同的混凝土結構設計規范進行撓度計算,計算結果表明,在試驗梁處于正常使用階段時,計算值與試驗值吻合良好。
MPP電力管具有良好的阻燃、耐熱抗凍性好-玻璃鋼電纜保護管可在-50℃—130℃長期使用而不變形 玻璃鋼電纜保護管為非磁性材質,無渦流損耗和電腐蝕、節能,適用于單芯電纜敷設;載流量大,熱阻小,對電纜的正常運行無任何不利影響。玻璃鋼電纜保護管管材有柔性,再配以撓性接頭,能抵御外界重壓和基礎沉降所引起的。MPP電力管光滑,無毛刺,穿纜輕松,不會刮傷電纜。玻璃鋼電纜保護管重量只有鋼管的1/4,混凝土管的1/10左右,運輸及敷設施工簡捷方便。
大孔徑PE排污管
預浸料要求樹脂基體和增強纖維具有良好的匹配性,為了提高芳綸纖維/環氧樹脂預浸料的界面相容性,本文從芳綸纖維表面改性及增韌技術兩個方面進行綜述,討論了芳綸纖維物理改性和化學改性方法的優缺點,分析了界面增韌及環氧樹脂基體的不同增韌途徑,重點介紹了聚氨酯/環氧樹脂互穿網絡體系。認為芳綸纖維的偶聯劑表面處理和聚氨酯增韌環氧樹脂相結合,是提高芳綸纖維/環氧樹脂預浸料層間剪切強度的的可行途徑。
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為研究石灰石粉細度對水泥漿體流變特性的影響,選用旋轉黏度計測定了水泥-石灰石粉漿體流變性能,采用Herschel-Bulkley模型對漿體流變曲線進行擬合相關流變參數.結果表明:隨石灰石粉細度,水泥漿體結構新建能和稠度減小,動態屈服應力增大;石灰石粉細度會減小水泥漿體的觸變性,延緩水泥漿體觸變性的發展,促進水泥漿體瞬時結構恢復能力;隨測試時間,水泥-石灰石粉漿體結構新建能減小,稠度和動態屈服應力增大.
mpp管的連接方式為熱熔焊接,焊接口不好,會損傷電纜線或可能拉扁,所以MPP電力管必須用全新料來做。接頭連接,MPP開挖管、mpp直埋管可以采用接頭套接,可以節約施工費和施工工期。您可以根據工地現場的實際情況,采用適合您的mpp電力管連接方式。MPP電力管采用承插式專用接口連接。 CPVC電力管斷裂韌性:聚具有良好的快速裂紋增長斷裂韌性發生快速裂紋增長時,裂紋可以100~45m/s速度快速擴展幾百米至十幾公里,造成長距離管路損壞,發生大規模泄漏事故,以及后續的#(輸天然氣)或洪水(輸水)事故。這種事故發生概率不大,一旦發生,危害極大。對塑料壓力管的發展來講,防止發生快速裂紋增長要求的重要性已經超過了對長期壽命強度性能的要求。
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為了探討纖維素醚與水泥漿之間在水化早期的相互作用,通過傅里葉變換紅外光譜分析和熱分析方法研究了HEMC(纖維素醚)對水泥漿前24 h主要水化產物形成歷程的影響.結果表明:HEMC了鈣礬石、C-S-H凝膠和CH(氫氧化鈣)的形成,延緩了水化產物中水分子由吸附態向結晶態的轉化;HEMC對不同水化產物的能力不同,對CH的能力強,對鈣礬石和C-S-H的能力較弱.在前24 h中,HEMC沒有導致水泥漿生成新的物相.
以雙排管涵洞室內足尺試驗與有限元理論為基礎,建立三排管涵洞模型進行數值模擬。通過對不同工況下的多排管涵洞進行分析,探究多排管的受力狀態與變形特征,同時探討管涵間距對鄰管變形產生的影響。由此得知多排管涵洞在加載條件下的不利管涵及其不利管涵的不利部位,土體壓實度與管涵間距會對多排管涵洞變形產生積極影響。為實際公路工程中選用多排玻璃鋼夾砂管涵洞提供了設計依據與應用價值。