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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 |
茄子河消防涂塑優缺點分析-誠源管業茄子河消防涂塑優缺點分析
在對玫瑰曲線研究的基礎上,對玫瑰曲線進行拓展,獲得廣義玫瑰曲線,并對廣義玫瑰曲線中的相關參數對結構的影響情況進行了詳細的分析和討論。在此基礎上將其應用在管狀編織結構的建模中,結果顯示基于廣義玫瑰線的二步法圓形編織結構可以較好地反映編織結構中股線相互穿插交織規律,為該類結構的設計和仿真提供模型。針對強電場作用下基于線性壓電本構方程求
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在對玫瑰曲線研究的基礎上,對玫瑰曲線進行拓展,獲得廣義玫瑰曲線,并對廣義玫瑰曲線中的相關參數對結構的影響情況進行了詳細的分析和討論。在此基礎上將其應用在管狀編織結構的建模中,結果顯示基于廣義玫瑰線的二步法圓形編織結構可以較好地反映編織結構中股線相互穿插交織規律,為該類結構的設計和仿真提供模型。針對強電場作用下基于線性壓電本構方程求解壓電功能梯度板固有頻率存在誤差的問題,本文考慮非線性壓電效應,采用樣條有限點法建立壓電非線性動力分析模型,討論強電場作用下壓電非線性效應對固有頻率的影響。研究表明,強電場作用下壓電線性解與非線性解偏差較大,非線性效應不容忽視;由于功能梯度板的材料特性,相同電場強度下不同的施加方式,會得到不同的固有頻率控制效果;基于樣條有限點法建立的分析模型可靠,具有輸入簡單、處理邊界條件簡便等優點。消防涂塑
研究了不同燃氣流作用時間對玻璃鋼層間剪切強度的影響。研究結果表明:隨著燃氣流作用時間的延長,玻璃鋼表面碳化失效層數呈增加趨勢;未燒蝕部分復合材料層間剪切強度雖有降低,但是降低幅度不大,說明表面的玻璃布層碳化失效對深層復合材料層間剪切強度影響不大;燒蝕后復合材料斷裂模式由韌性轉變為脆性。該研究結果為玻璃鋼在燃氣流環境中的應用提供了重要的數據支撐。將NCF的纖維束兩側近似為半橢圓,對NCF單胞設計五因素五水平正交試驗,利用CFD方法得到滲透率的數值結果,進而擬合出預測滲透率的橢圓邊公式。對于纖維束四方排列的NCF單胞,橢圓邊公式的計算結果和數值結果平均誤差為1.91%;對于六方排列,平均誤差為1.90%。對NCF滲透率的預測結果和實驗結果的相對誤差為0.22%,小于矩形邊公式的誤差3.96%。當束間間距w1與橢圓邊的半長軸c1之比小于0.8時,兩預測公式值之比大于1.1。說明橢圓邊公式對NCF材料滲透率的預測更加準確,適用范圍更廣。茄子河消防涂塑優缺點分析-誠源管業
點陣結構能夠很好地發揮纖維增強復合材料單向力學強的優勢。本文研究了復合材料點陣結構的拓撲優化及尺寸優化方法,以空間機械臂為背景,利用有限元分析軟件對空間機械臂桿進行優化。首先,利用拓撲優化進行概念設計,優化出結構中的基本桿件;其次,利用尺寸優化確定各桿件的具體尺寸。后優化出的十六邊形點陣結構,與傳統的層合管進行相比,結構減重效果明顯,對復合材料點陣結構的設計研究具有一定的參考價值。在路用混凝土中摻不同摻量的聚丙烯纖維,然后分析混凝土流動性、抗壓強度、抗折強度及收縮性能的變化.結果表明:聚丙烯纖維摻量越大,混凝土拌和物坍落度降低越明顯;與未摻聚丙烯纖維混凝土相比,摻1.0,1.5,2.0 kg/m~3聚丙烯纖維混凝土的28 d抗壓強度分別提高4.1%,17.0%和6.9%,28 d抗折強度分別增加11.4%,24.3%和26.1%,而28 d收縮量則分別減小了16.0%,20.9%,29.8%.茄子河消防涂塑優缺點分析-誠源管業
使用試件為單向層合板和多向層合板兩種類型的玻璃纖維增強環氧樹脂基復合材料層合板,采用自由落體式沖擊試驗機進行低能量沖擊,以及超景深顯微鏡對損傷形貌進行特征描述。引入低能量沖擊關系因子K,建立沖擊能量與損傷凹坑深度量化關系,該量化關系可使沖擊能量與損傷形貌特征相對應。所建立的凹坑深度與沖擊能量的關系,既可以根據測量沖擊凹坑深度反推出沖擊時的能量值,也可以根據沖擊能量預判結構的損傷情況。通過快速氯離子擴散試驗測試了不同礦物摻和料高性能混凝土和普通混凝土的電通量,分析計算了氯離子擴散系數和鋼筋銹蝕的臨界氯離子濃度;利用邊界元法計算了普通混凝土和高性能混凝土的服役壽命.結果表明:基于邊界元法的氯離子擴散場計算長度理論及數值分析模型能很好預測混凝土的服役壽命.三摻粉煤灰、硅灰和礦渣高性能混凝土其耐久性優于單摻粉煤灰高性能混凝土,具有抗氯離子擴散能力.
茄子河茄子河消防涂塑優缺點分析-誠源管業為研究預制與后澆混凝土粘結后混凝土試件的動態劈拉性能,采用74變截面分離式霍普金森壓桿(SHPB)裝置,在不同應變率下,對粘結面粗糙度類型不同的試件進行了動態劈拉試驗.結果表明:預制與后澆混凝土的動態劈拉強度和動態增大系數均表現出較強的應變率效應;預制與后澆混凝土的動態劈拉應力-應變曲線可分為彈性階段、屈服階段和破壞階段;混凝土試塊出現了徑向劈裂、徑向與粘結面均劈裂這2種主要破壞形態;試件粘結面粗糙度越大,其動態劈拉應力-應變曲線中屈服臺階越明顯,其動態劈拉強度也越大,表現出明顯的延性特征.通過改變玄武巖纖維規格與摻量,研究了玄武巖纖維瀝青膠漿抗剪性能、抗裂性能及高溫流變性能的變化規律,并借助掃描電鏡(SEM)對其微觀機理進行了分析.結果表明:玄武巖纖維的摻加大幅提高了瀝青膠漿的極限拉力(約為原瀝青膠漿的4.5倍);高溫流變性能顯著提高,PG分級由PG70提升至PG76;在玄武巖纖維端部,瀝青呈突起狀,有利于纖維相互橋接形成網狀結構,使其應力分散,從而提高了瀝青混合料的穩定性.
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