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防滲性能好:產品以高分子材料作為基體材料,密封性好,永不滲漏; 2、施工速度快:產品工廠化生產,現場施工快,而且地下水位高、雨季也 可施工; 3、清掏周期長:厭氧發酵充分,淤泥沉積量大幅度減少,清掏周期延長3- 4倍; 4、處理效果好:設置了擱倉,安裝了軟體填料,分級發酵,污水處理能力 大幅提高; 5、占地面積小:產品占地面積僅為磚混化糞池的60-80%,既節約土地,又 提高場地選擇靈活性; 6、綜合造價與磚混化糞池相比,更具經濟性。
通過壓汞法得到了水泥基多孔材料的微觀孔隙分布數據,在此基礎上采用a,b,c三種方法計算了該材料相應的分維數.結果表明:用c法得到的顆粒分布分維數為有效,其相關系數為0.97,說明水泥基多孔材料微觀孔隙具有良好的分形特性;基于微觀孔隙分布密度函數,提出了一種能表征微觀孔隙分布特性的累計微觀孔隙率模型,結合分維數,利用該模型預測了水泥基多孔材料的累計微觀孔隙率,預測值與實測值吻合較好.
研究了RTM用改性乙烯基酯樹脂體系的化學流變行為。采用DTA熱分析技術和黏度測量手段,研究了該樹脂體系固化反應特性以及固化過程中溫度-黏度的關系,根據樹脂的化學反應流變特性,建立了樹脂體系恒溫條件下的雙阿倫尼烏斯黏度模型。研究表明,模型對樹脂恒溫條件下其黏度的模擬結果與實驗結果具有良好的一致性。可揭示樹脂體系在不同溫度條件下的黏度變化規律,為合理制定RTM工藝參數、保證產品質量提供必要的科學依據。
對聚四氟乙烯(PTFE)膜材進行了9種溫度(-20,-10,0,10,23,40,50,60,70℃)下的單軸單調和循環拉伸試驗,得到了膜材力學參數的變化規律.結果表明:隨著溫度的增加,PTFE膜材的抗拉強度逐漸減小,而斷裂延伸率和彈性模量逐漸增大;隨著循環次數的增加,PTFE膜材滯回曲線趨于穩定,殘余應變趨于常數.在試驗研究的基礎上,提出了PTFE膜材強度的溫度影響系數,為PTFE膜材強度設計分項系數的取值提供了依據.
耐腐蝕性能好玻璃鋼格柵是良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼、不銹鋼、木材、有色金屬等。
電性能好玻璃鋼是優良的絕緣材料,用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。微波透過性良好,已廣泛用于雷達天線罩。
熱性能良好
玻璃鋼熱導率低,室溫下為1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金屬的1/100~1/1000,是優良的絕熱材料。在瞬時超高溫情況下,是理想的熱防護和耐燒蝕材料,能保護宇宙飛行器在2000℃以上承受高速氣流的沖刷。
以木塑復合材料、無堿玻璃纖維織物以及不飽和聚酯樹脂為原料,采用真空導入工藝制造復合材料-木塑組合柱。對該組合柱進行軸心受壓試驗,得到其失效模式、承載力以及縱向變形等力學行為。試驗結果表明:復合材料-木塑組合柱在軸壓荷載作用下,主要破壞模式為軸向受壓破壞,且在復合材料面層出現橫向裂紋;組合柱極限承載力隨著截面尺寸的增加而顯著提高,而且組合柱具有良好的延性。采用考慮組合效應的分析方法對該組合柱的軸壓承載力進行預測,結果表明當組合系數取0.3時,理論計算結果與試驗結果吻合較好。
可設計性好①可以根據需要,靈活地設計出各種結構產品,
來滿足使用要求,可以使產品有很好的整體性。
②可以充分選擇材料來滿足產品的性能,
如:可以設計出耐腐的,耐瞬時高溫的、產品某方向上有特別高強度的、介電性好的,等等。
玻璃鋼工藝性優良可以根據產品的形狀、技術要求、用途及數量來靈活地選擇成型工藝。工藝簡單,可以一次成型,經濟效果突出,尤其對形狀復雜、不易成型的數量少的產品,更突出它的工藝優越性。