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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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等級 | 高 | 公稱壓力 | 16Mpa |
內徑 | 500mm | 外徑 | 529mm |
藁城六油四布環氧煤瀝青防腐無縫鋼管消防誠源管業
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制備了不同級配的玻璃砂透明土,對其進行了三軸固結不排水剪切試驗和直接剪切試驗,并與同等條件下的標準砂土試驗結果進行了對比分析.結果表明:玻璃砂透明土的抗剪強度隨相對密度的增大而增大;標準級配玻璃砂透明土的抗剪強度比0.5~1.0mm粒徑玻璃砂透明土大;相同級配下,玻璃砂透明土與標準砂土的抗剪強度相近,可用玻璃砂透明土模擬天然砂土.通過控制氧化反應時間和超聲波處理,制備了含氧量(質量分數,下同)分別為19.15%,25.43%和32.30%的氧化石墨烯(GO)納米片層分散液,研究了不同含氧量GO納米片層對水泥水化晶體和膠砂力學性能的影響.結果表明:含氧量為25.43%的GO納米片層能夠促使水泥水化反應形成規整的花狀晶體,同時使得膠砂的拉伸強度和抗折強度顯著提高.闡述了GO納米片層調控水泥水化晶體的作用機理,認為GO納米片層對水泥水化晶體的形成具有模板作用.六油四布環氧煤瀝青防腐無縫鋼管
試驗研究了0,25,60℃這3種養護溫度下不同瀝青含量的水泥瀝青砂漿(CAM)在3~120d齡期內的力學強度發展規律.結果表明:高溫養護不利于低瀝青含量CAM的力學強度發展,但有利于高瀝青含量CAM的抗壓強度發展;低溫養護不利于任何類型CAM的強度發展;養護環境溫度主要影響水泥的水化反應和瀝青的破乳成膜過程,且對前者的影響大于后者.對不同類型CAM中后期現場養護方法提出了一些建議.基于碳纖維復合材料傳感原理,推導電阻變化率與應變的關系公式,通過CFRP試件軸向拉伸試驗,得到試件的初始電阻和伏安特性曲線,研究了在三個不同的應變階段,試件電阻變化率隨應變的變化關系,并通過線性擬合得到初始階段CFRP試件的靈敏度。試驗結果表明:當應變小于0.8%時,電阻變化率隨應變變化較快,表現出良好的線性關系,具有良好的力阻效應;當應變在0.8%~2.4%之間時,電阻變化率隨應變的變化速度降低,電阻-應變關系曲線出現波動;當應變大于2.4%時,電阻變化率急劇增長,試件破壞。藁城六油四布環氧煤瀝青防腐無縫鋼管消防誠源管業
根據水泥基材料的多孔介質特點和內部孔隙尺寸分布特征,結合多孔介質中的濕傳輸機理,認為水泥基材料的濕傳輸研究必須考慮Knudsen擴散的影響.根據中、微孔體積的等效直徑理論以及氣體分子運動論相關原理,推導建立了Knudsen擴散影響系數的理論計算公式,在此基礎上,探討了水泥基材料濕擴散系數的確定方法,并通過實際問題的分析進行了驗證.采用混凝土模擬孔隙液和各種鋼筋不同連接組合,模擬了鋼筋在混凝土結構內部鈍化、活化、腐蝕等多個階段的電池腐蝕行為.根據參比電極掃描采集的電極電位數值曲線,分析了各種鋼筋及其不同連接方法對其宏電池腐蝕的影響,并從混凝土結構耐久性的角度對各種鋼筋連接方式的優缺點進行了評價.結果表明:在有電連接的鋼筋骨架中宜使用同種鋼筋(化學成分相同);現階段應該優先選用同廠家生產的HRB400鋼筋;受條件限制而必須采用不同鋼筋時,宜采用絕緣連接方式.藁城六油四布環氧煤瀝青防腐無縫鋼管消防誠源管業
采用動態差示掃描量熱法(DSC)研究了玻璃纖維/環氧樹脂預浸料體系的固化過程,考察了玻璃纖維對環氧樹脂固化動力學的影響;利用Kissinger法和Crane公式計算了體系的反應活化能、指前因子、反應級數等固化動力學參數。結果表明,玻璃纖維使環氧樹脂體系的理論凝膠化溫度、固化溫度和后處理溫度升高;同時,增大了固化反應活化能,而固化反應的反應級數基本不變。說明玻璃纖維使環氧樹脂體系固化反應變難,但不改變其固化反應機理。本文將碳納米管(Carbon Nanotube,簡稱CNT)均勻分散于乙烯基酯樹脂中形成導電樹脂,將玻璃纖維與導電及非導電樹脂交替復合制備成導電/非導電斜交鋪層層合板,通過測試觀察導電層中電阻的突變,確定拉伸載荷下對稱斜交鋪層層合板的萌生載荷。
藁城藁城六油四布環氧煤瀝青防腐無縫鋼管消防誠源管業針對現有預測模型中參數難以確定,導致預測精度不足的問題,采用分布式光纖傳感技術對混凝土銹脹全過程進行實時監測,并基于監測數據對解析模型中的關鍵參數——鐵銹膨脹率進行反演算,建立了可動態更新的鋼筋混凝土銹脹全過程預測模型.采用彈性損傷本構模型和參數,通過非線性有限元方法實現了EPS外保溫系統黏結強度的原型結構仿真,并對改進材料性能和調整結構的EPS外保溫系統進行了數值仿真與分析.研究發現,原型系統的數值分析結果與試驗結果相一致,即原型系統的黏結強度無法達到國家強制要求;通過分析各因素的影響作用,改進系統的數值仿真給EPS外保溫系統提出了采用錨固構件及砂漿抗拉強度為2.50MPa的優化方案,此時所得到的系統黏結強度可達0.48MPa.研究結果表明EPS外保溫系統數值仿真可以有效運用于結構設計和材料選擇.
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