運城河津艾珀耐特易熔板*廠家
通過拉伸試驗分析了X80管線鋼母材及其焊接接頭拉伸性能,采用掃描電鏡及其能譜分析儀觀察了上述材料的斷口形貌與化學成分,并對其斷裂行為進行了研究.結果表明:母材延伸率和斷面收縮率大于焊接接頭,母材為韌性斷口,而焊接接頭為出現分層現象的韌斷+脆斷斷口;母材纖維區面積及韌窩尺寸均大于焊接接頭,母材放射區形貌為韌窩結構,而焊接接頭為解理形貌,母材與焊接接頭的剪切唇區均為解理形貌;焊接接頭中夾雜物以硫化物和氧化物為主,是焊接接頭力學性能降低的重要因素.
1、FRP 采光板是和鋼結構配套使用的采光材料,主要用于屋面采光,其透射進來的光線呈散射狀,光線柔和,不會有炫目的感覺。透光率保持度高,可有效的阻隔絕大多數紫外線。2、有類似波浪型和壓型鋼板一致的形狀,屬于玻璃纖維增強的塑料,斷面眾多,與壓型鋼板等搭接、安裝都非常方便,且漏水的概率極小。
3、具有很好的抗碎,易清洗,安裝方便等特點,產品屬于易燃材料,可在火災發生時,迅速燃燒后將室內的濃煙排出,減少火災人員傷亡,產品在燃燒過程中不產生熔滴,可有效的保護現場人員的安全。
4、FRP采光板有不同顏色、透光率和質保年限的產品,可滿足不同客戶的使用要求。
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通過現場海洋曝露試驗和實驗室海水浸泡試驗,采取分層取樣和化學分析方法,應用氯離子三維擴散理論,研究了普通混凝土和高性能混凝土在海洋大氣區、潮汐區、水下區和實驗室海水浸泡下的Cl-擴散系數變化規律.結果表明,混凝土的Cl-擴散系數隨著曝露時間的增加而降低,高性能混凝土的抗Cl-擴散性優于普通混凝土.在Khatri計算模型的基礎上,提出了考慮劣化效應系數的海工混凝土使用壽命計算模型.該模型計算結果與Clear經驗模型基本吻合,解決了Khatri計算模型結果與實際壽命不相符的問題.
如果單純的采用人工照明的話,那么如果想要達到較好的效果,可能需要消耗較多的電量。而如果是采用自然采光的話,那么實際的采光照度可能不會那么均勻。通過增大開窗面積確實能夠讓更多的太陽光進入室內,不過,自然光照的強度的分布是呈階梯狀減低的。對于這些問題,使用采光板是否可以解決呢?
下面我們就來根據這些內容分析一下。其實,采光板的好處在于其能夠借助較小的窗戶開口將室外及窗口附近的太陽光通過反射引入室內較深的地方。這樣一來,也就達到了較為理想的采光效果。
采光板之所以具有這樣的優勢,主要是因為其的特性——可以借助直射光線進行反射,以達到采光目的。比如室外的輻射光線通過較小的上部窗戶開口,然后被反射到室內的頂棚。之后經由頂棚的散射反射,得以均勻的照亮距離窗口較遠的位置。
假定窗口的面積保持不變,在使用了采光板之后,仍然可以讓距離窗口位置較遠的地方得到充分的照明。從而也很好的提升了室內采光的均勻度,讓人從視覺上感覺到比較舒適。
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將磨制好的水泥篩分成S(0~30μm),M(30~60μm)和L(60~160μm)這3個粒級,測試了每個粒級水泥的顆粒粒徑分布和主要礦物相含量,并對其早期水化放熱速率、水化產物組成及形貌進行了對比分析.結果表明:3個粒級水泥的主要礦物相含量各異,其中C3S含量大小依次為LMS,C2S,C3A和CaSO4·2H2O含量大小均依次為SML;3個粒級水泥漿體的水化放熱速率大小依次為SLM;在水化早期,S大多水化成針棒狀AFt,而M,L大多水化成凝膠狀AFm和薄片狀C4AH13.
利用顯微硬度儀、掃描電鏡、能譜分析等微觀測試手段,采取對比方法研究了普通碎石混凝土和鋼渣粗骨料混凝土界面過渡區的結構和形態.結果表明:鋼渣表面粗糙多孔,水泥漿體能夠緊密包裹鋼渣;鋼渣-水泥石界面過渡區約為40μm,略小于普通碎石-水泥石界面過渡區(50μm),其界面過渡區結構較為致密,因而可形成較強的界面黏結力,配制的鋼渣粗骨料混凝土整體強度較高.
在進行減縮劑減縮機理的研究中,以Laplace方程為理論依據,分析了溫度、堿度對減縮劑降低孔溶液表面張力的影響,評價了摻減縮劑孔溶液與水泥石毛細孔壁的接觸性質,并對以γcosθ表征的減縮機理有效性進行了評價.結果表明:溫度和堿度的提高增強了減縮劑降低溶液表面張力的能力;減縮劑將孔溶液與水泥石的接觸性質由潤濕轉變為半潤濕狀態;建立的以γcosθ表征的減縮機理能較準確地預測水泥石收縮的發展趨勢.