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根據PVC-FRP管混凝土應力-應變模型,分析PVC-FRP管鋼筋混凝土柱的力學性能。根據大小偏壓界限破壞時的平衡條件,提出PVC-FRP管鋼筋混凝土柱軸壓比限值計算的基本假定,推導PVC-FRP管鋼筋混凝土柱軸壓比限值的計算方法。結果表明:PVC-FRP管鋼筋混凝土柱的軸壓比限值隨著CFRP條帶環箍間距的增加而減小;與鋼筋混凝土構件相比,PVC-FRP管鋼筋混凝土構件軸壓比限值提高明顯。
1.克服了塑料管的快速應力開裂現象,由于鋼、塑這兩種材料的結構是復合而成的,所以不會發生塑料管難以克服的快速應力。
2.具有超過普通純塑料管的強度、剛性、抗沖擊性,類似于鋼管的低線膨脹系數和抗蠕變
性等特點;
3.重量輕,安裝方便,管道連接采用電熱熔接頭,抗軸向拉伸能力強,連接技術成熟可靠,管件品種規格開發齊全,可與其他各種管道、閥門設備連接;
通過4組28d抗壓強度為82.6MPa且外包不同厚度非膨脹型隧道防火涂料的高強混凝土試塊的高溫試驗,研究了其爆裂狀況隨防火涂料厚度的變化情況.結果表明:當防火涂料厚度為20mm時,高強混凝土試塊均未發生高溫爆裂,試塊表面所經歷的溫度僅369~405℃;當防火涂料厚度為10mm時,高強混凝土試塊均發生了較劇烈的高溫爆裂.與其他方法相比,采用非膨脹型隧道防火涂料不僅可有效高強混凝土的高溫爆裂,同時施工方便、適應性好.
雙面防腐,具有與塑料管相同的防腐性能,且使用溫度和耐腐蝕性能高,導熱系數低;
結構優良,管材的增強骨架與內外層塑料互相包容成為一個整體,無內外層塑料與增強體剝離之憂;
復合材料具有比強度和比模量高、抗疲勞性能好等特點,被廣泛應用于航天領域,但復合材料在成型過程中受材料特性、鋪層取向、固化制度和模具材料等因素的綜合影響,會產生回彈變形,嚴重情況下可引起尺寸超差致制件和模具報廢。通過回彈試驗,采用有限元模擬試驗件的回彈量,與實測結果比對后進行線性修正,得出修正公式,并在3 m機翼翼梁上進行驗證。
玻璃鋼制品顧名思義就是以玻璃鋼為原材料所制成的物品,我們都知道玻璃鋼就是纖維增強復合塑料,它是一種復合而成的材料,那么用它來制成的物品可想而知了。玻璃是色澤光澤,潤滑,而且玻璃鋼它很輕,具有防腐蝕的作用,而且還具有保溫,絕緣的多種好處。它也像剛那樣很堅硬,硬度很大。
玻璃鋼制品的在我們的生活中都可以看到的,他可以替代塑料等物資可以減少塑料污染,而且他還可以支撐遮雨具,可用來遮風擋雨,而且他的效果遠遠要比塑料好,而且也比塑料使用的時間要多上好幾倍。這種物品還可以很好地防腐蝕,對一些像酸,鹽等溶劑的腐蝕都可以起到很大的用著
采用溫差發電片作為電源,混凝土模擬孔隙液作為介質,研究溫差發電應用于鋼筋陰極保護的可行性.結合半電池電位、線性極化、Tafel曲線和電化學噪聲,分析了溫差發電單元對鋼筋進行陰極保護的效果.結果表明:溫差發電單元具有與直流電源相同的電學性能,內阻不會隨著兩端溫差變化而明顯變化;在陰極保護系統中溫差發電單元具有很好的穩定性,實施陰極保護可以使鋼筋電位負移至保護電位;陰極保護后鋼筋的腐蝕速率大大減小,從腐蝕狀態進入熱力學穩定狀態而得到有效保護.
玻璃鋼(FRP)亦稱作GFRP,即纖維強化塑料,一般指用玻璃纖維增強不飽和聚酯、環氧樹脂與酚醛樹脂基體。以玻璃纖維或其制品作增強材料的增強塑料,稱謂為玻璃纖維增強塑料,或稱謂玻璃鋼,注意與鋼化玻璃區別開來。由于所使用的樹脂品種不同,因此有聚酯玻璃鋼、環氧玻璃鋼、酚醛玻璃鋼之稱。質輕而硬,不導電,性能穩定.機械強度高,回收利用少,耐腐蝕。可以代替鋼材制造機器零件和汽車、船舶外殼等。
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對不同含水率(質量分數)、不同密度麥秸磚墻的導熱系數進行了研究,并探討了不同溫度區段對麥秸磚墻導熱系數的影響.結果表明:麥秸磚墻導熱系數隨其含水率的增加而增加,隨其密度的增大而升高.不同溫度區段影響麥秸磚墻的導熱系數,相同含水率麥秸磚墻導熱系數隨溫度區段升高呈近似線性增加.麥秸磚墻含水率應保證小于13.0%,以使其具有高熱阻值,確保其隔熱性能.
玻璃鋼別名玻璃纖維增強塑料,俗稱FRP(Fiber Reinforced Plastics),即纖維增強復合塑料。根據采用的纖維不同分為玻璃纖維增強復合塑料(GFRP),碳纖維增強復合塑料(CFRP),硼纖維增強復合塑料等。它是以玻璃纖維及其制品(玻璃布、帶、氈、紗等)作為增強材料,以合成樹脂作基體材料的一種復合材料。纖維增強復合材料是由增強纖維和基體組成。纖維(或晶須)的直徑很小,一般在10μm以下,缺陷較少又較小,斷裂應變約為千分之三十以內,是脆性材料,易損傷、斷裂和受到腐蝕。基體相對于纖維來說,強度、模量都要低很多,但可以經受住大的應變,往往具有粘彈性和彈塑性,是韌性材料。
江蘇無錫惠山40立方玻璃鋼化糞池_隔油池廠家價格采用真空輔助樹脂傳遞模塑工藝(VARTM)制備了玻纖增強復合材料,測試表征了復合材料在不同溫度及濕熱環境下的力學性能的變化規律,簡單分析了玻纖增強復合材料在不同條件下力學性能變化的原因,結果表明,在-50~150℃范圍內,隨著溫度的升高,玻纖增強復合材料的力學性能呈下降趨勢,其下降主要是由樹脂的性能變化引起的;長時間的濕熱環境也可引起力學性能的降低,這主要是由樹脂與纖維的界面受到破壞引起的。溫度和濕熱對玻纖復合材料力學性能的影響研究為玻纖增強復合材料在工程上的應用提供了技術支撐。
江蘇無錫惠山40立方玻璃鋼化糞池_隔油池廠家價格采用氮氣吸附法對鈣基地聚合物孔隙進行測定,通過吸附等溫線和孔徑分布分析表征了其孔隙結構特征并討論了影響孔隙結構的因素.結果表明:鈣基地聚合物孔隙結構較復雜,主要由無害孔和少害孔組成,同時存在少量的有害孔,孔隙以兩端開放的圓筒狀孔、兩壁平行的狹縫狀孔及細頸廣體的墨水瓶形孔等開放性孔為主;孔隙主孔介于3~50nm,占總孔隙體積的84.87%,占總比表面積的91.91%,孔徑小于50nm的無害孔和少害孔提供了主要的孔比表面積和孔隙體積;堿性激發劑摻量和偏高嶺土摻量均是影響鈣基地聚合物孔隙結構的重要因素.