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    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    發布者:tjtldlch631  發布時間:2019-05-09 22:27:06
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    制備了不同級配的玻璃砂透明土,對其進行了三軸固結不排水剪切試驗和直接剪切試驗,并與同等條件下的標準砂土試驗結果進行了對比分析.結果表明:玻璃砂透明土的抗剪強度隨相對密度的增大而增大;標準級配玻璃砂透明土的抗剪強度比0.5~1.0mm粒徑玻璃砂透明土大;相同級配下,玻璃砂透明土與標準砂土的抗剪強度相近,可用玻璃砂透明土模擬天然砂土.
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    索道通信電纜執行標準:YD/T322-2013 HYAC_索道電纜--索道通信電纜用途:HYAC-索道電纜--索道通信電纜適用于索道的通信線路,也適用于接入公用網上網專用網線路。HYAC_索道電纜吊線采用加粗剛紋線的方法把電纜的拉力增加3噸以上,還可以把RVVP電源線加入電纜中做成復合電纜,經濟實用,安裝敷設方便。在-30~C-60~C的環境條件下,自承式電纜的機械和電氣性能保持不變。
    自承式電纜結構:導線:退火裸銅線,銅線直徑為0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm。
    絕緣材料:高密度聚乙烯或乙/丙共聚物,絕緣現的顏色符合全色譜標準。
    絕緣線對:二根不同顏色的絕緣線按不同的節距扭絞成對,采用規定的    HYAC-索道通信電纜-的詳細介紹    色譜組合以便識別。   
    自承式電纜芯結構:以25對為基本單位,超過25吃飯的電纜按單位組合,每個單位規定色譜的單位扎帶繞扎,以便識別不同的單位。100對及以上的電纜加有1%的預備對。    
    自承式電纜纜芯包帶:用聚酯薄膜帶繞包。    
    自承式電纜屏蔽:用軋紋或不軋紋金屬帶縱包子纜芯包帶之外,兩邊搭接。屏蔽帶表面涂敷的塑料薄膜與護層粘接    
    自稱是電纜護套:黑色低密度聚乙烯。    
    自承式電纜吊線:吊線為7股鍍鋅鋼紋線,標稱外徑為6.3mm和4.75mm兩種,其抗張強度分別不小于3000kg和1800kg,吊線用熱塑性涂料涂敷,以防鋼絲銹蝕。    
    自承式電纜識別和長度標記:電纜外表面有性識別標記,標記間隔不大于1m,標記內容有:導線直徑,線對數量,電纜型號,制造廠廠名代號及制造年份,長度標記以間隔不大于1m標記在表面上屏蔽通信電纜
    屏蔽通信電纜型號HYAP HYVP   ZR HYVP
    屏蔽通信電纜執行標準:YD/T322-2013
    屏蔽通信電纜結構特點:HYAP型市內通信電纜采用全色譜絕緣,鋁塑綜合護套(即電纜的縱包屏蔽鋁帶與護套粘結成一體,形成密封護層),具有電氣性能優越,施工方便的特點。
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    基于Wallin阻力曲線模型,結合纖維增強復合材料斷裂理論,提出了鋼纖維水泥基復合材料的K-R曲線模型.通過定向與亂向兩種纖維分布形式以及不同尺寸的預制缺口三點彎曲梁斷裂試驗,驗證了K-R曲線模型的合理性與適用性.結果表明:K-R曲線模型能夠有效描述不同鋼纖維分布形式下水泥基復合材料的斷裂過程,且理論預測的峰值荷載與試驗結果偏差較小.該模型可為鋼纖維水泥基復合材料的斷裂參數尺寸效應研究提供新方法.
    主要電氣性能:
    1.屏蔽通信電纜直流電阻:20℃, 0.4 ≤148  0.5 ≤95.0  0.6 ≤65.8  0.8 ≤36.6。
    2.屏蔽通信電纜絕緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿
    3.屏蔽通信電纜絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,HYA電纜大于10000MΩ.km,HYAT電纜大于3000MΩ.km。
    4.屏蔽通信電纜工作電容:平均值52±2nF/km
    5.屏蔽通信電纜遠端串音防衛度:150kHZ時組合的功率平均值大于69dB/km。

    充油電纜
    充油通信電纜型號HYAT  
    鎧裝充油電纜 HYAT22 HYYT23 HYAT23 HYAT53  
    充油電纜執行標準:YD/T322-2013 
    充油電纜結構特點: HYAT型市內通信電纜采用全色譜絕緣,鋁塑綜合護套(即電纜的縱包屏蔽鋁帶與護套粘結成一體,形成密封護層),具有電氣性能優越,施工方便的特點。
    充油電纜主要電氣性能:
    1. 充油電纜直流電阻:20℃, 0.4 ≤148  0.5 ≤95.0  0.6 ≤65.8  0.8 ≤36.6 
    2. 充油電纜絕緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿 
    3. 充油電纜絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地, HYAT電纜大于3000MΩ.km。
    4. 充油電纜工作電容:平均值 52±2nF/km
    5. 充油電纜遠端串音防衛度:150kHZ時組合的功率平均值大于69dB/km。

    HYAC自承式(8字形)通信電纜用途:
    自承式非填充型電纜適用于本地電信網的城市與鄉鎮電信線路,也適用于接入公用網的專用網線路。吊線和電纜用同一外護層,經濟實用,安裝敷設方便。在一30~C一60~C的環境條件下,電纜的機械和電氣性能保持不變。
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    采用COMSOL Multiphysics軟件,對不同溫濕度耦合作用下的C30,C40路面混凝土內部所產生的應力和應變進行對比分析.結果表明:不同溫濕度環境下,路面混凝土內部應力主要集中于板體棱角、各邊和板體中部;C40路面混凝土在溫濕度耦合作用下更易產生應力集中,且內應力是相同環境下C30路面混凝土的1.2倍左右;C30路面混凝土更易產生內部形變,內應變可達相同環境下C40路面混凝土的1.1~1.4倍;上述現象在溫濕度均存在大梯度循環的耦合作用下更加顯著.
    結構:
    導線:退火裸銅線,銅線直徑為0.32,0.4,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。
    絕緣材料:高密度聚乙烯或乙/丙共聚物,絕緣線的顏色符合全色譜標準。
    絕緣線對:二根不同顏色的絕緣線按不同的節距扭絞成對,采用規定的色譜組合以便識別。
    纜芯結構:以25對為基本單位,超過25對的電纜按單位組合,每個單位用規定色譜的單位扎帶繞扎,以便識別不同的單位。100對及以上的電纜加有1%的預備對。纜芯包帶:用聚脂薄膜帶繞包。
    屏蔽:用軋紋或不軋紋金屬帶縱包子纜芯包帶之外,兩邊搭接。屏蔽帶表面涂敷的塑料薄膜與護層粘接
    護套:黑色低密度聚乙烯。
    吊綫:吊線為7股鍍鋅鋼絞線,標稱外徑為 6.3mm和 4.75mm兩種,其抗張強度分別不小于3000kg和1800kg,吊線用熱塑性涂料涂敷,以防鋼絲銹蝕。
    識別和長度標記:電纜外表面有性識別標記,標記間隔不大于1m,標記內容有:導線直徑、線對數量、電纜型號、制造廠廠名代號及制造年份,長度標記以間隔不大于1m標記在外表面上。

    阻燃通信電纜型號:ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22
    產品說明:本廠生產市內通信電纜適用于固定敷設架空或地埋
    阻燃通信電纜ZR-HYA:銅芯實心聚烯烴絕緣擋潮層阻燃聚乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYAT:銅芯實心聚烯烴絕緣填充式擋潮層阻燃聚乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYAC:銅芯實心聚烯烴絕緣自承式擋潮層阻燃聚乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYA53:銅芯實心聚烯烴絕緣擋潮層聚乙烯護套鋼塑帶鎧裝阻燃聚乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYAT53:銅芯實心聚烯烴絕緣填充式擋潮層聚乙烯護套鋼塑帶鎧裝阻燃聚乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYA22:銅芯實心聚烯烴絕緣擋潮層聚乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYA23:銅芯實心聚烯烴絕緣擋潮層聚乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃聚乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYAT22:銅芯實心聚烯烴絕緣填充式擋潮層聚乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套市內通信電纜
    阻燃通信電纜ZR-HYAT23:銅芯實心聚烯烴絕緣填充式擋潮層聚乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃聚乙烯護套市內通信電纜

    執行標準:YD/T322-2013結構特點:ZRC-HYA型市內通信電纜采用全色譜絕緣,鋁塑綜合護套(即電纜的縱包屏蔽鋁帶與護套粘結成一體,形成密封護層),具有電氣性能優越,施工方便的特點。主要電氣性能:1.阻燃通信電纜直流電阻:20℃, 0.4 ≤148;0.5 ≤95.0;0.6 ≤65.8;0.8 ≤36.6 2.阻燃通信電纜絕緣電氣強度:導體之間1min/1kv不擊穿導體與屏蔽1min/3kv不擊穿3.阻燃通信電纜絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,HYA電纜大于10000MΩ.km,HYAT電纜大于3000MΩ.km。4.阻燃通信電纜工作電容:平均值52±2nF/km 5.阻燃通信電纜遠端串音防衛度:150kHZ時組合的功率平均值大于69dB/km。
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價
    東莞阻燃控制電纜ZB-KVV22P2(國標)出廠價根據氯離子在混凝土中的傳輸機制,從交變荷載作用下混凝土的疲勞損傷入手,基于裂紋面積來表征氯離子擴散系數,從微觀角度定量分析了疲勞損傷對混凝土裂紋面積擴展值的影響;根據Fick第二定律建立了交變荷載作用下損傷混凝土中的氯離子傳輸模型,并給出了其解析解.結果表明:所建模型計算結果與室內試驗結果吻合良好,說明交變荷載作用下損傷混凝土中氯離子傳輸模型所應用的理論和提出的假設具有一定的合理性和科學性.

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