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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 |
延津重型環氧煤瀝青防腐螺旋鋼管產地-誠源管業
延津重型環氧煤瀝青防腐螺旋鋼管產地-誠源管業延津重型環氧煤瀝青防腐螺旋鋼管產地
應用真空導入成型技術制作大型碳纖維復合材料結構件是大型化風電葉片制造技術的一個重要發展方向。由于碳纖維預成型體的可滲透性遠遠低于玻纖預成型體,因此具有特殊性能的環氧樹脂是這一技術成功的關鍵。本文系統分析了三種環氧樹脂體系的適用期、固化行為和力學性能,并與普通玻纖用環氧樹脂進行了對比。分析結果表明,三種樹脂的適用期長短不一,但都大于普通樹脂;環氧酸酐體系固化過程中性能建立慢的特點,使其在大型結構件的應用中存在風險;預成型體預熱有助于獲得高纖維體積含量和力學性能更佳的碳纖維復合材料。采用總有機碳分析儀TOCMultiN/C3100,通過調整石膏含量和形態,考察可溶性SO42-對聚羧酸系超塑化劑在水泥顆粒表面吸附行為的影響.結果表明:隨著石膏含量的增加,可溶性SO42-增加,超塑化劑在水泥上的吸附量和吸附率則逐漸減少;不僅不同形態的石膏對超塑化劑的吸附行為有一定影響,而且形態相同、種類不同的石膏對超塑化劑的吸附行為也有一定影響.提出了可以通過增減SO42-的量來改變水泥和聚羧酸系超塑化劑之間吸附量的建議.重型環氧煤瀝青防腐螺旋鋼管
纖維變角度牽引鋪縫技術(VAT技術)是一種新穎的*纖維鋪放技術,能夠實現復合材料層合板單層面內纖維角度的連續變化,充分發揮纖維材料優異的力學性能。簡要介紹了VAT技術的基本概念以及曲線纖維路徑的定義,重點概括了VAT技術中幾種常用的纖維軌跡優化方法,并結合目前的現狀對VAT技術的應用與前景進行了分析與展望。應用動電位極化、電化學阻抗譜(EIS)、Mott-Schottky曲線、恒電位極化和浸泡方法研究了HRB400鋼筋在NaCl質量分數為0.1%的飽和Ca(OH)2模擬混凝土孔隙液中的點蝕性能.結果表明:隨著模擬液溫度的升高,HRB400鋼筋的自腐蝕電位負移,腐蝕電流密度增大,點蝕電位降低,鈍化膜阻抗降低;發生點蝕的孕育期縮短,點蝕敏感性增加;均勻腐蝕速率增大且其表面在較高的溫度下出現了明顯的點蝕坑;在不同模擬液溫度下,HRB400鋼筋的半導體類型和性質發生了改變.延津重型環氧煤瀝青防腐螺旋鋼管產地-誠源管業
首先利用Catia軟件建立了風電葉片葉根模型,在專業網格劃分工具中劃分網格,采用商用有限元軟件進行分析,結合有限元分析結果和載荷Markov矩陣,通過Matlab軟件編寫的疲勞損傷程序進行損傷分析,終得到螺栓的損傷數值。比較了螺母下陶瓷墊圈存在與不存在時的螺栓應力,并分析了墊圈的存在對螺栓疲勞性能的影響。仿真結果表明采用螺母下放置陶瓷墊圈的方法可使螺栓損傷顯著降低,疲勞性能有效提高。利用APDL語言對ANSYS進行二次開發,使用VB語言設計出關于玻璃鋼煙道的界面程序。在界面里只需要輸入相關參數,就可以快速實現玻璃鋼煙道的參數化建模、計算以及后處理。借助這種二次開發,可以大大縮短煙道設計周期,提高設計效率。延津重型環氧煤瀝青防腐螺旋鋼管產地-誠源管業
由于泡沫瀝青處于非穩定狀態,其膨脹與衰退過程具有較強的瞬態特征,真實地測量與評價泡沫瀝青性能比較困難.為此,從泡沫瀝青時空并行發生的機理角度,運用積分反推算法制訂了兩類泡沫瀝青真實的衰減方程,提出了基于試驗數據的理論膨脹率和理論半衰期的真實評價方法,通過瀝青發泡試驗驗證了該評價方法的有效性,并從工程應用的角度制定了泡沫瀝青理論評價的測算流程.為了分析硫磺瀝青混合料的水穩定性,尋找改善硫磺瀝青混合料水穩定性的方法,采用改進水煮法檢測了硫化瀝青與集料的黏附性,通過四組分分析和接觸角分析研究了硫化瀝青與集料的黏附性;采用凍融劈裂強度試驗、車轍試驗以及低溫彎曲試驗研究了硫磺用量、空隙率以及抗剝落劑對硫磺瀝青混合料水穩定性的影響.結果表明,在一定條件下,硫磺可改變瀝青的組成,并改善瀝青與集料的黏附性;硫磺用量、空隙率及抗剝落劑對硫磺瀝青混合料的水穩定性具有非常大的影響.
延津延津重型環氧煤瀝青防腐螺旋鋼管產地-誠源管業以《建筑材料學報》2003~2008年發表的722篇論文為統計樣本,對其影響因子、總被引頻次、基金論文比等指標進行了統計與分析.結果表明:《建筑材料學報》的影響因子在2008年*超過了同類期刊平均值,說明其上升勢頭良好;總被引頻次呈逐年上升態勢;基金論文比為0.42~0.69,處于較高水平,且資助等級以和省部級為主.通過單向玻璃纖維/環氧復合材料試件的單軸向壓縮實驗,結合聲發射及應變電測技術,研究含直徑分別為5mm和10mm兩種圓形分層復合材料損傷演化特性,并探討了試件的壓縮損傷破壞過程。結果表明,在壓縮載荷作用下,兩類分層直徑試件的破壞路徑基本一致,層間破壞機理相同。分層缺陷面積的大小對試件的承載能力有較大影響,分層缺陷面積越大,試件的承載能力降低,試件的破壞程度加劇。載荷-縱向應變曲線由線性變化到近似線性變化再到非線性變化的過程與聲發射信號分析結果較吻合。
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