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公司基本資料信息
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日照市橘紅色MPP電力管互利共贏-日照市新聞
MPP電力管定義:MPP電力管又叫(MPP電力電纜保護(hù)管、MPP電纜保護(hù)管),分為開挖型和非開挖型,MPP非開挖型電力管又稱作MPP頂管或拖拉管。
纖維增強(qiáng)復(fù)合材料具有力學(xué)性能各向、導(dǎo)熱能力差等特點(diǎn),在鉆削加工時(shí),容易產(chǎn)生分層、撕裂等加工缺陷。綜述了鉆削軸向力、切削參數(shù)、具幾何結(jié)構(gòu)等對纖維增強(qiáng)復(fù)合材料鉆削缺陷的影響,進(jìn)一步分析了鉆削加工技術(shù)的研究現(xiàn)狀,提出合理的加工參數(shù)、具結(jié)構(gòu)及新的鉆削加工技術(shù),對于提高鉆削加工質(zhì)量具有重要的意義。
MPP管采用改性聚丙烯為主要原材料,是無須大量挖泥、挖土及破壞路面,在道路、鐵路、建筑物、河床下等特殊地段敷設(shè)管道、電纜等施工工程。與傳統(tǒng)的“挖槽埋管法”相比,非開挖電力管工程更適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)保要求,去除因傳統(tǒng)施工所造成的塵土飛揚(yáng)、交通阻塞等擾民因素,這一技術(shù)還可以在一些無法實(shí)施開挖作業(yè)的地區(qū)鋪設(shè)管線,如古跡保護(hù)區(qū)、鬧市區(qū)、農(nóng)作物及農(nóng)田保護(hù)區(qū)、高速公路、河流等。
日照市高品質(zhì)橘紅色MPP電力管分類:110mm~中250mm,分為普通型和加強(qiáng)型。普通型適用于開挖鋪設(shè)施工和非開挖穿越施工埋深小于4M的工程;加強(qiáng)型適用于非開挖穿越施工埋深大于4M的工程。適用范圍:MPP電力管可廣泛應(yīng)用于市政、電信、電力、煤氣、自來水、熱力等管線工程。MPP電力管城鄉(xiāng)非開挖水平定向鉆進(jìn)電力排管工程,及明開挖電力排管工程。MPP電力管城鄉(xiāng)非開挖水平定向鉆進(jìn)下水排污排管工程。工業(yè)廢水排放工程。
日照市橘紅色MPP電力管互利共贏-日照市新聞
為了建立水泥化瀝青砂漿(CA砂漿)28d抗壓強(qiáng)度計(jì)算模型,通過正交試驗(yàn)校驗(yàn)了多種配合比參數(shù)對CA砂漿28d抗壓強(qiáng)度影響的顯著性,通過SEM觀察了CA砂漿的微觀形貌,分析了配合比參數(shù)影響砂漿強(qiáng)度的機(jī)理.借鑒混凝土微觀力學(xué)的理論,建立了基于孔隙率與水化程度的CA砂漿28d抗壓強(qiáng)度的理論模型.結(jié)果表明:在較大的范圍內(nèi),該理論模型的計(jì)算結(jié)果與實(shí)測強(qiáng)度有良好的一致性.
采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對混凝土損傷過程中所伴生的聲發(fā)射信號進(jìn)行識別,可實(shí)現(xiàn)對混凝土損傷程度的識別.先建立人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,并在標(biāo)準(zhǔn)工況下采集混凝土損傷聲發(fā)射信號;然后根據(jù)加載曲線將采集到的聲發(fā)射信號分為3類(分別對應(yīng)混凝土的3個(gè)損傷階段:輕度損傷階段、中度損傷階段和嚴(yán)重?fù)p傷階段),并將這3類信號作為標(biāo)準(zhǔn)工況數(shù)據(jù)輸入到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)模塊中進(jìn)行訓(xùn)練,得到混凝土損傷程度識別系統(tǒng);后將相同工況下所采集的混凝土聲發(fā)射信號輸入到系統(tǒng)中,即可識別混凝土的損傷程度.實(shí)測結(jié)果表明,識別準(zhǔn)確率可達(dá)90%以上.
MPP電力管優(yōu)越性:MPP電力管具有優(yōu)良的電氣絕緣性。MPP電力管具有較高的熱變形溫度和低溫沖擊性能。MPP電力管抗拉、抗壓性能比HDPE高。MPP電力管質(zhì)輕、光滑、磨擦主力小、可熱熔焊對接。MPP電力管長期使用溫度一5~70℃。
MPP管施工的注意事項(xiàng):MPP電力管管材運(yùn)輸、施工過程中嚴(yán)禁任意拋摔、撞擊、刻劃、曝曬。MPP電力管熱熔對接時(shí)兩管軸線要對準(zhǔn),端面切削要垂直平整。MPP電力管加工溫度、時(shí)間、壓力、視氣候狀況作相應(yīng)調(diào)整。MPP電力管管材彎曲半徑應(yīng)≥75管外徑。
基于模態(tài)應(yīng)變能,本文提出Euler-Bernoulli功能梯度梁的損傷識別方法。先利用有限元方法計(jì)算Euler-Bernoulli功能梯度梁的單元?jiǎng)偠染仃嚭驼裥湍B(tài)參數(shù),然后計(jì)算單元?jiǎng)偠染仃嚺c振型的二次積,即得單元模態(tài)應(yīng)變能。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)單元模態(tài)應(yīng)變能損傷前后的變化,給出Euler-Bernoulli功能梯度梁的損傷指標(biāo)。通過數(shù)值算例,驗(yàn)證了Euler-Bernoulli功能梯度梁的損傷識別方法的有效性。數(shù)值結(jié)果表明,提出的損傷指標(biāo)能夠很好地識別出梁的損傷單元。
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(qū)的結(jié)構(gòu)和形態(tài).結(jié)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(qū)約為40μm,略小于普通碎石-水泥石界面過渡區(qū)(50μm),其界面過渡區(qū)結(jié)構(gòu)較為致密,因而可形成較強(qiáng)的界面黏結(jié)力,配制的鋼渣粗骨料混凝土整體強(qiáng)度較高.
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