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河北誠(chéng)源管業(yè)集團(tuán)有限公司


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盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦誠(chéng)源管業(yè)

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產(chǎn)品型號(hào)齊全

品       牌誠(chéng)源

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地滄州市

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更新時(shí)間:2020-04-30 08:05:40瀏覽次數(shù):220次

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產(chǎn)品簡(jiǎn)介
壁厚 10mm 材質(zhì) 其他
等級(jí) 公稱壓力 16Mpa
內(nèi)徑 500mm 外徑 529mm

盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦誠(chéng)源管業(yè)

詳細(xì)介紹

盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦誠(chéng)源管業(yè)盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦
采用無(wú)接觸式電渦流位移傳感系統(tǒng),對(duì)復(fù)合材料真空輔助成型過(guò)程中的厚度變化進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。研究了在其他條件相同情況下,樹(shù)脂粘度、充模距離、鋪層厚度、鋪覆導(dǎo)流網(wǎng)等對(duì)厚度穩(wěn)定需要的短抽真空時(shí)間的影響。結(jié)果表明,樹(shù)脂注滿并關(guān)閉樹(shù)脂管以后,持續(xù)抽真空可有效提高真空輔助工藝成型纖維體積含量,且有利于減小沿樹(shù)脂流動(dòng)方向的厚度梯度;樹(shù)脂粘度對(duì)厚度穩(wěn)定所需要的短抽真空時(shí)間影響為明顯,粘度越高需抽真空時(shí)間越長(zhǎng),充模距離、鋪層厚度以及導(dǎo)流網(wǎng)對(duì)需要短的抽真空時(shí)間影響相對(duì)較小。利用電液伺服試驗(yàn)機(jī)對(duì)5種不同直徑的GFRP筋進(jìn)行了拉伸性能試驗(yàn),研究了尺寸效應(yīng)對(duì)GFRP筋拉伸性能指標(biāo)的影響規(guī)律。試驗(yàn)結(jié)果表明,尺寸效應(yīng)對(duì)極限強(qiáng)度和極限拉應(yīng)變的影響比較明顯,隨直徑的增大而減小,而對(duì)彈性模量的影響不明顯;試樣的拉伸破壞模式為劈裂破壞;應(yīng)力-應(yīng)變曲線呈現(xiàn)出線性關(guān)系;彈性模量的平均值為48.06GPa;相同直徑下不同長(zhǎng)徑比試樣對(duì)極限強(qiáng)度的影響需要進(jìn)一步深入研究。盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦誠(chéng)源管業(yè)玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管
硅橡膠膨脹加壓成型工藝是一種改進(jìn)型的復(fù)合材料加壓成型方法,成型時(shí),將硅橡膠芯模與復(fù)合材料預(yù)浸料一起放置在剛性外模內(nèi),硅橡膠加熱膨脹后,對(duì)產(chǎn)品施加壓力。因?yàn)楣柘鹉z的加壓形式與過(guò)程調(diào)控簡(jiǎn)便,所以可以制作模壓或熱壓罐等傳統(tǒng)方法無(wú)法制造的產(chǎn)品。本文介紹了硅橡膠膨脹模設(shè)計(jì)中的壓力計(jì)算和壓力測(cè)量方法,并介紹硅橡膠澆注模的設(shè)計(jì)和傳遞式硅橡膠熱膨脹模的設(shè)計(jì)。采用熱壓成型法制備有機(jī)制動(dòng)摩擦材料,對(duì)所制備的摩擦材料進(jìn)行摩擦磨損測(cè)試。研究填料硅酸鋯和氧化鋁的粒度對(duì)多纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基制動(dòng)摩擦材料摩擦磨損性能的影響。研究結(jié)果表明,硅酸鋯和氧化鋁的加入可起到良好的增摩效果,隨著填料粒度的細(xì)化,摩擦系數(shù)減小,但穩(wěn)定性在粒度居中時(shí),同時(shí)對(duì)磨損率也有一定影響。通過(guò)觀察試樣磨損后表面形貌探討摩擦磨損機(jī)理。利用鎳粉和乙烯基酯樹(shù)脂制備吸波復(fù)合材料,設(shè)計(jì)并制備了雙圓柱吸波層,與頻率選擇表面(FSS)復(fù)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(nèi)的電磁波反射率。結(jié)果表明,吸波材料電磁波反射率的實(shí)驗(yàn)值和仿真值基本一致,當(dāng)鎳粉含量為35%時(shí),吸收峰在6.2GHz處,峰值為-22.3d B,-8d B以下帶寬為4.7GHz;當(dāng)鎳粉含量為45%時(shí),第二吸收峰-8d B以下的帶寬為8.5GHz。盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦誠(chéng)源管業(yè)盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦誠(chéng)源管業(yè)
為了解決不飽和聚酯樹(shù)脂(UPR)在固化過(guò)程中固化速度隨凝膠時(shí)間延長(zhǎng)而變慢的問(wèn)題,采用過(guò)氧化甲乙酮/過(guò)氧化環(huán)己酮和異辛酸鈷/2,4-戊二酮組成的氧化還原固化體系在室溫下對(duì)UPR進(jìn)行固化,對(duì)苯二酚作為阻聚劑,研究了固化體系中各組分用量對(duì)UPR凝膠時(shí)間、峰值時(shí)間和放熱峰溫度的影響,得出各個(gè)組分的適宜用量。在工程中應(yīng)用此工藝條件,使UPR在工程應(yīng)用中有較長(zhǎng)的施工期,后期快速固化,且固化程度較高。設(shè)計(jì)了單摻粉煤灰和復(fù)摻粉煤灰與礦渣微粉的3個(gè)系列自密實(shí)混凝土試件.通過(guò)快速碳化試驗(yàn)、吸水試驗(yàn),研究單摻粉煤灰和復(fù)摻粉煤灰與礦渣微粉對(duì)自密實(shí)混凝土抗碳化性能的影響.結(jié)果表明:當(dāng)粉煤灰單摻摻量大于40%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))后,隨著粉煤灰摻量的增大,自密實(shí)混凝土抗碳化能力迅速下降;粉煤灰與礦渣微粉復(fù)摻可顯著緩和大摻量粉煤灰自密實(shí)混凝土抗碳化性能的下降.礦物摻合料對(duì)自密實(shí)混凝土抗碳化性能的影響存在正負(fù)效應(yīng).
盤龍玻璃鋼聚氨酯保溫鋼管煤礦誠(chéng)源管業(yè)盤龍煤礦針對(duì)海水拌和珊瑚礁砂混凝土與普通河砂混凝土力學(xué)性能的差異開(kāi)展研究,并對(duì)其微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析.結(jié)果表明:相比普通河砂,珊瑚礁砂結(jié)構(gòu)疏松多孔、多棱角、脆性較大;用海水拌和的珊瑚礁砂混凝土早期抗壓強(qiáng)度發(fā)展較快而后期抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)速率相對(duì)普通河砂混凝土緩慢,其彈性模量低于普通河砂混凝土,抗折強(qiáng)度和劈裂抗拉強(qiáng)度與普通河砂混凝土無(wú)顯著差異;海水拌和珊瑚礁砂混凝土與普通河砂混凝土水化產(chǎn)物類型相同,水化產(chǎn)物與珊瑚礁砂表面孔隙結(jié)合緊密.


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