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选用碳纤维(cf)、玻璃纤维(gf)和高强玻璃纤维(sgf)为增强材料,制作cf,cf/gf和cf/sgf层间组合混杂纤维增强木梁,并对其受弯性能进行了试验研究,同时分析了该木梁的破坏形态和破坏机理,讨论了其荷载-位移特征、极限承载力和延性.结果表明:与单一cf增强相比,合理匹配混杂纤维增强复合材料(hfrp)可显著提高木梁的承载力和延性.提出了hfrp增强木梁的极限承载力计算方法.
板式平焊钢制管法兰盘
1、按化工(hg)行业标准分:整体法兰(if)、螺纹法兰(th)、板式平焊法兰(pl)、带颈对焊法兰(wn)、带颈平焊法兰(so)、承插焊法兰(sw)、对焊环松套法兰(pj/se)、平焊环松套法兰(pj/rj)、衬里法兰盖(bl(s))、法兰盖(bl) [2] 。
2、按石化(sh)行业标准分:螺纹法兰(pt)、对焊法兰(wn)、平焊法兰(so)、承插焊法兰(sw)、松套法兰(lj)、法兰盖(不表注)。
3、按机械(jb)行业标准分:整体法兰、对焊法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。
4、按国家(gb)标准分:整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。
长治定制各种型号法兰盘为了解决不饱和聚酯树脂(upr)在固化过程中固化速度随凝胶时间延长而变慢的问题,采用过氧化甲乙酮/过氧化环己酮和异辛酸钴/2,4-戊二酮组成的氧化还原固化体系在室温下对upr进行固化,对苯二酚作为阻聚剂,研究了固化体系中各组分用量对upr凝胶时间、峰值时间和放热峰温度的影响,得出各个组分的适宜用量。在工程中应用此工艺条件,使upr在工程应用中有较长的施工期,后期快速固化,且固化程度较高。
材质:
wcb(碳钢)、lcb(低温碳钢)、lc3(3.5%镍钢)、wc5(1.25%铬0.5%钼钢)、wc9(2.25%铬)、c5(5%铬0.5%钼)、c12(9%铬1%钼)、ca6nm(4(12%铬钢)、ca15(4)(12%铬)、cf8m(316不锈钢)、cf8c(347不锈钢)、cf8(304不锈钢)、cf3(304l不锈钢)、cf3m(316l不锈钢)、cn7m(合金钢)、m35-1(蒙乃尔)、n7m(哈斯特镍合金b)、cw6m(哈斯塔镍合金c)、cy40(因科镍合金)等。
连接方式
法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。 法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。 在工业管道中,在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。
按照连接方式法兰连接种类可分为:板式平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰、法兰盖、带颈对焊环松套法兰、平焊环松套法兰、环槽面法兰及法兰盖、大直径平板法兰、大直径高颈法兰、八字盲板、对焊环松套法兰等 。
焊接质量
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提出了相变控温材料机敏控制大体积混凝土温度裂缝的技术途径,测试了石蜡相变控温混凝土的控温效果及石蜡相变控温砂浆的导热系数,利用差示扫描量热仪研究了石蜡相变控温砂浆的热性能.结果表明:石蜡相变控温混凝土控温效果明显,可降低大体积混凝土内部升温速率和降温速率;石蜡掺入砂浆后,相变控温砂浆与石蜡相比导热性能明显提高,与普通砂浆相比导热系数略有降低;石蜡掺入砂浆后对相变潜热和相变控温范围无明显影响.
作为铁板焊接法兰来说,许多客户所疑问的就是铁板焊接法兰的质量是否胜过锻打焊接法兰。其实铁板焊接法兰的质量和锻打的焊接法兰的质量是一样的,但是铁板焊接法兰到底什么地方不能有保障呢,也就是铁板焊接法兰的材质没有保障了,因为一般的过程之中,铁板焊接法兰的密度是没有问题的,但是在进行生产的过程之中,铁板焊接法兰的毛坯很少进行检测,所以来说,所生产出来以后,不经过检测的铁板焊接法兰的材质不能保证。
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为了定量化描述沥青发泡过程设计参数与沥青发泡效果之间的动力学关系,提出了沥青发泡过程参数敏感性的工程化分析方法;根据多场条件下的多相流体动力学理论,建立了沥青发泡过程设计参数与耦合场分布的动力学模型,并分析了不同沥青发泡腔结构参数下的耦合场分布情况.结果表明:耦合场分布的统计数值与沥青发泡试验数据之间具有确定的相关性,沥青发泡动力学模型能够在一定程度上表征实际沥青发泡效果;利用沥青发泡动力学模型,从工程化角度对沥青发泡过程参数进行敏感性分析,得出了不同设计参数对耦合场分布影响的敏感性系数.
以轻质陶粒、水泥等为主要原料,采用混凝土成型法成型,制备了一种防火型多孔陶粒混凝土吸声材料.掺入了发泡剂、膨胀珍珠岩及聚丙烯纤维3种吸声组分来改善吸声材料的孔隙状况,通过试验分析了这3种吸声组分对材料吸声性能和力学性能的影响.结果表明:添加这3种吸声组分都能较大程度地提高材料的吸声性能,其中聚丙烯纤维能同时提高材料的抗压强度,而膨胀珍珠岩和发泡剂却明显降低了材料的抗压强度;通过扫描电镜sem进行了微观分析讨论,并建立起了材料孔隙状况和不同频率段吸声性能的联系.
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