|
公司基本資料信息
|
新聞棗莊市電力工程MPP電力電纜保護管
MPP電力管用在車行道下直埋,不需構筑混凝土保護層,能加快電纜工程建設進度,降低施工費用。并且是經(jīng)過專門的設計能夠抵抗酸、堿、鹽、未經(jīng)處理的污水、腐蝕性土壤和地下水等眾多化學流體的侵蝕??稍诟邷佧}堿地帶使用。
電力工程MPP電力電纜保護管
基于ANSYS Composite Prep/Post復合材料分析模塊研究了潛水器在起吊工況下的結構強度。采用Hill-Tsai強度理論和Tsai-Wu強度理論,對比了兩種不同失效準則下的潛水器結構失效形式。對潛水器不同結構區(qū)域處碳纖維編織材料的鋪層數(shù)量進行參數(shù)化設置,結合試驗設計方法,用合理有效的計算樣本了復合材料潛水器載體結構的設計方案。文中采用的復合材料結構有限元計算與試驗設計相結合的方法,對于復合材料工程結構的直接具有一定的參考價值。
MPP電力管比保護管的使用壽命長,其設計使用壽命達到50年以上。
新聞棗莊市電力工程MPP電力電纜保護管
用卡波姆凝膠配制與流變混凝土漿體流變性能等效的透明漿體,通過可視化物模試驗模擬流變混凝土骨料的運動規(guī)律.基于真實與模擬介質流動圖像、振動骨料分布實時一致性原則,分析了拌和物流動過程形變、振動骨料沉降特點及其形成機理.結果表明:流變混凝土基于等效流變性能的可視化模擬方法獨特可行,可直觀獲取骨料沉降運動規(guī)律以及速度場、位移場等運動形態(tài)參數(shù),為進一步研究流變混凝土的本構關系及顆粒接觸模型提供基礎.
MPP電力管具有良好的阻燃、耐熱抗凍性好-玻璃鋼電纜保護管可在-50℃—130℃長期使用而不變形 玻璃鋼電纜保護管為非磁性材質,無渦流損耗和電腐蝕、節(jié)能,適用于單芯電纜敷設;載流量大,熱阻小,對電纜的正常運行無任何不利影響。玻璃鋼電纜保護管管材有柔性,再配以撓性接頭,能抵御外界重壓和基礎沉降所引起的。MPP電力管光滑,無毛刺,穿纜輕松,不會刮傷電纜。玻璃鋼電纜保護管重量只有鋼管的1/4,混凝土管的1/10左右,運輸及敷設施工簡捷方便。
MPP電力電纜保護管
首先研究了混凝土在自由吸水條件下的飽和度演化規(guī)律,然后對5種濕度狀態(tài)下的混凝土進行了5種抗壓加載速率下的單軸壓縮試驗和5種劈裂抗拉加載速率下的劈裂抗拉試驗,后建立了不同飽和度混凝土的抗壓強度、劈裂抗拉強度隨加載速率變化的預測公式,并分解了自由水與加載速率的效應.結果表明:相同加載速率下混凝土試件的抗壓強度與劈裂抗拉強度均隨飽和度的而降低;相同飽和度下混凝土試件的抗壓強度與劈裂抗拉強度均隨加載速率的提高呈近似指數(shù)關系增長;相同飽和度下混凝土劈裂抗拉強度隨加載速率的變化幅度較抗壓強度更為顯著.
新聞棗莊市電力工程MPP電力電纜保護管
砌體結構存在著承載力低、抗震能力差等問題,所以對砌體結構的加固尤為重要。近些年在興起的纖維增強復合材料(簡稱FRP)以其輕質、耐久性好、施工方便等優(yōu)點為砌體結構的加固提供了新的方向。FRP與砌體間的界面粘結性能是影響加固效果的關鍵因素之一??偨Y了學者關于FRP加固砌體結構界面粘結性能的研究現(xiàn)狀,通過收集到的試驗數(shù)據(jù)對FRP加固砌體結構的極限承載力計算公式進行了校核,并對今后擬開展的研究工作提出了建議。
mpp管的連接方式為熱熔焊接,焊接口不好,會損傷電纜線或可能拉扁,所以MPP電力管必須用全新料來做。接頭連接,MPP開挖管、mpp直埋管可以采用接頭套接,可以節(jié)約施工費和施工工期。您可以根據(jù)工地現(xiàn)場的實際情況,采用適合您的mpp電力管連接方式。MPP電力管采用承插式專用接口連接。 CPVC電力管斷裂韌性:聚具有良好的快速裂紋增長斷裂韌性發(fā)生快速裂紋增長時,裂紋可以100~45m/s速度快速擴展幾百米至十幾公里,造成長距離管路損壞,發(fā)生大規(guī)模泄漏事故,以及后續(xù)的#(輸天然氣)或洪水(輸水)事故。這種事故發(fā)生概率不大,一旦發(fā)生,危害極大。對塑料壓力管的發(fā)展來講,防止發(fā)生快速裂紋增長要求的重要性已經(jīng)超過了對長期壽命強度性能的要求。
新聞棗莊市電力工程MPP電力電纜保護管
葉片腹板根部形狀不同,造成腹板應力分布也不同,特別是對于薄弱部位還可能因為應力疊加引發(fā)葉片。本文主要研究不同腹板根部形狀對腹板根部危險區(qū)域應力分布的影響,并將腹板根部切除形狀的比例系數(shù)定義為C型結構形狀因子F,然后對C型結構形狀因子分為三種情況進行討論,結合有限元分析結果和現(xiàn)場的掛機結果,確定腹板根部的形狀。
對6組250μm厚-四氟(ethylene-tetrafluoroethylene,ETFE)薄膜進行了不同應力幅值單軸循環(huán)拉伸試驗.利用自編MATLAB程序分析了試驗所得應力-應變曲線,了循環(huán)彈性模量、屈服應力、棘輪應變以及滯回環(huán)面積等力學性能參數(shù);分別建立了循環(huán)彈性模量、棘輪應變和滯回環(huán)面積與循環(huán)次數(shù)的關系式.試驗和分析結果表明:隨著循環(huán)次數(shù)的,循環(huán)彈性模量、棘輪應變和滯回環(huán)面積的變化率逐漸減小,分別近似穩(wěn)定于13,14,14次循環(huán).