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公司基本資料信息
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密集架的用途已不僅僅局限于檔案資料的儲存。
更多的適用于法院、檢察院、、大型商場,學校,企業(yè)單位資料室、樣品室等存放圖書資料、檔案資料、 檔案財務憑證、貨物的新型儲物設備。與式書架、貨架、檔案柜相比,現(xiàn)在密集架更適用于現(xiàn)在都市率的辦公環(huán)境。
很多人都在用智能密集柜,那么智能密集柜有什么特點呢?首先知道能密集柜可以很方便的起來,它是可單列或多列一起在導軌上行走,所以這樣的話,每列具有手剎制動裝置(自鎖柄)。如果你不會操作,那么如果是自鎖柄在OFF位置時,架體不能,在ON位置時,架體可,每列架體的側面板上有標簽框,這樣的話,當列底務上有防倒裝置,而每個組合箱體的前后各一列裝有總鎖,那么用于整體的鎖閉,起到保密作用,導軌的端部安裝限位裝置。
采用高溫抗壓試驗爐對有軸壓荷載作用的鋼筋混凝土短柱在升溫、降溫及冷卻作用后的軸壓力學性能進行試驗研究,主要研究降溫方式對經(jīng)歷不同溫度等級的有軸壓荷載鋼筋混凝土短柱的高溫變形特性、高溫后軸壓承載力、軸壓剛度和延性等力學指標的影響規(guī)律.結果表明:不同降溫方式下軸壓荷載使試件產(chǎn)生明顯的殘余壓縮變形,且對高溫后的極限承載力、軸壓剛度和延性有顯著影響;降溫方式顯著影響高溫后鋼筋混凝土軸壓力學性能,其中澆水降溫的影響為顯著.以合新70號瀝青為基質(zhì)瀝青、多層共擠膜廢料(r-MCEFS)和SBS為改性劑、POE-g-GMA為相容劑,通過熔融共混法制備r-MCEFS/SBS復合改性瀝青,并探討r-MCEFS外摻量對復合改性瀝青的常規(guī)性能、流變性能和微觀結構的影響.結果表明:隨著r-MCEFS外摻量的,復合改性瀝青的車轍因子逐漸;當r-MCEFS外摻量為基質(zhì)瀝青的3%時,r-MCEFS/SBS復合改性瀝青的針入度和軟化點指標達到聚合物改性瀝青SBS類(Ⅰ類)的I-D級別,且體系彈性回復能力.
順時針或逆時針方向搖動手柄,活動架將在軌道上穩(wěn)行走,檔相鄰二架體距離移至一定位置時(有足夠 位置存取資料),順時針轉動兩列架體的自鎖柄至OFF位置,此時再搖動手柄,二架體不能再,然后進入架體間存取資料(如轉動自鎖柄時不能鎖定架 體,可稍稍轉動手輪至能拉動自鎖柄,不能強行鎖定,以免給自鎖柄扳斷或損壞自鎖裝置)。
新聞:南充檔案密集柜√√安裝
介紹了硬質(zhì)聚氨酯泡沫作為建筑外墻保溫材料的3種結構和應用方式,以實體建筑火災為基礎,比較聚氨酯泡沫的薄抹灰保溫系統(tǒng)、金屬面一體化保溫系統(tǒng)和幕墻保溫系統(tǒng)的實際火災危險性,分析了聚氨酯外墻保溫系統(tǒng)不同構造及應用方式對建筑外墻防火性能的影響.結果表明:相對于薄抹灰保溫系統(tǒng),金屬面一體化保溫系統(tǒng)防火性能較差;幕墻保溫系統(tǒng)只要具有良好的防火構造設計,也具有較好的防火性能.針對碳纖維復合材料矩形截面管的抗彎性能,設計了五種不同鋪層方案的矩形截面管。應用有限元軟件Abaqus對其三點彎曲進行了分析;并通過粘貼光柵光纖傳感器,應用試驗機對實驗件進行了三點彎曲實驗。分別獲得了和實驗相應載荷下矩形截面管下表面中間位置的應變值,進行一次擬合后獲得相應的載荷-應變曲線,從而得出和實驗抗彎剛度值EI。通過對比,兩者的結果具有很好的一致性。結果表明:0°比例越高,抗彎性能越好。
1、密集架行走機構為鏈條傳動,當架體使用一段時間后,可打開下層層板,給鏈輪及軸承加注潤滑油。
2、安裝密集架的庫房應干燥通風。
3、架體表面不允許陽光長時間照射。
4、應保持導軌溝槽清潔干凈、無雜物堵塞。
5、噴塑表面嚴禁用、高度酒精、松香水、香蕉水擦洗
新聞:南充檔案密集柜√√安裝
分別采用化學處理、等離子體處理、偶聯(lián)劑處理、γ射線輻照等單一改性方法和"輻照+等離子體"、"輻照+等離子體+偶聯(lián)劑"等綜合改性方法對PBO纖維進行表面處理,之后對各種不同方法改性后的纖維進行了單絲拉伸強度、與樹脂的接觸角和單絲拔出性能測試。結果表明,經(jīng)綜合改性方法處理后的PBO纖維綜合性能,單絲拉伸強度保持率為85.1%,與水的接觸角達到74.15°;與未經(jīng)表面處理的纖維相比,其與樹脂基體間的粘結強度提高了48.6%。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.