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MPP电力管具有良好的电气绝缘性,具有较高的热变形温度和低温冲击性能,抗拉、抗压性能比HDPE高,管质轻、光滑、摩擦主力小,可热熔焊对接,可超长度高牵引力拖管,韧性好,具有优良的抗地层沉降、抗震性能,施工方便。不能用于电缆排管的弊端,避免了地层沉降性能差一级不能做牵引力拖管的弊端,而成为目前电力用惯材的。
在单向冻结条件下对饱和粉质黏土试件进行了6种工况下的室内冻胀试验研究.结果表明:冷端温度、压实度、温度梯度、上覆压力和补水条件是影响土体冻胀变形的关键因素;温度梯度、冷端温度和上覆压力与土体冻胀变形呈反比,压实度与土体冻胀变形呈正比;冻胀率是表征土体冻胀性的关键指标,与材料参数和冻结条件有关.后,基于试验研究提出了用于指导工程应用的路基冻胀病害措施.
MPP电力管在工程建设是经常用到的一种管材,需要量也是很大的,对于mpp电力管的链接方式你是否了解呢?我们就来介绍mpp电力管连接方式是什么样的?热熔连接-是用焊接机热熔焊对接,熔接点在200度左右,不能超过220度,当温度达到后,即可两头对接。
硅芯管近年来,由于纤维复合增强材料(FRP)加固结构的需要,越来越多的人开始对FRP
因mpp管的连接方式为热熔焊接,焊接口不好,会损伤电缆线或可能拉扁,所以MPP电力管必须用全新料来做。接头连接,MPP开挖管、mpp直埋管可以采用接头套接,可以节约施工费和施工工期。您可以根据工地现场的实际情况,采用适合您的mpp电力管连接方式。MPP电力管采用承插式专用接口连接。
硅芯管采用燃烧性能试验和实体火灾试验,研究了薄抹灰外保温系统(TPETIS)防火性能与泡沫塑料芯材燃烧性能之间的关系.结果表明:在系统构造方式相同条件下,泡沫塑料芯材的燃烧增长速率指数、热释放速率峰值和氧指数是影响TPETIS防火性能的关键因素.从系统表面火焰蔓延、内部隐匿燃烧和室内烟气层热辐射风险考虑,在窗口火作用下,燃烧性能等级为B,C级芯材的TPETIS风险较低,D级芯材的TPETIS具有一定的内部隐匿燃烧和室内烟气层热辐射风险.
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CPVC电力管断裂韧性:聚具有良好的快速裂纹增长断裂韧性发生快速裂纹增长时,裂纹可以100~45m/s速度快速扩展几百米至十几公里,造成长距离管路损坏,发生大规模泄漏事故,以及后续的#(输天然气)或洪水(输水)事故。这种事故发生概率不大,一旦发生,危害极大。对塑料压力管的发展来讲,防止发生快速裂纹增长要求的重要性已经超过了对长期寿命强度性能的要求。其原因为:在同一SDR(管材直径与其厚度之比)时,计算的长期寿命—长期强度与增大管径无关(实际上大口径管可能比小口径管),但快速裂纹增长危险随管径增大而。
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系统分析了以降低风电叶片成本为目标开发的真空导入型聚氨酯树脂,分别进行了粘度特性、工艺窗口、固化特性和力学性能的分析。分析表明该树脂体系与常用环氧树脂体系相比具有初始粘度低、进胶速率大、韧性高和粘接性能好等优点,表现为灌注时间的缩短、层合板抗压缩性能和横向性能的提高。将这一树脂体系应用于风电叶片主承力结构的制造,通过提高纤维体积含量,可进一步降低叶片的生产成本。
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进行了8根CFRP-PCPs复合筋内嵌加固混凝土梁的加载试验研究。结果表明,与预应力CFRP材料的其他加固方式相比,采用预应力CFRP-PCPs筋内嵌加固混凝土梁可有效提高加固梁的刚度。依据试验荷载-挠度关系曲线,建立了三直线弯矩-曲率关系模型,并推导出了CFRP-PCPs筋内嵌加固混凝土梁短期刚度与挠度计算公式,将计算值与试验值进行对比,吻合度良好。