內(nèi)蒙古硅酸鹽保溫板每立方報價玻璃布/酚醛復(fù)合材料有較好的耐燒蝕和隔熱特性,被廣泛用于工業(yè)耐高溫設(shè)備以及高速飛行的航天器防隔熱設(shè)計上,但是不同的成型工藝表現(xiàn)出的耐燒蝕及隔熱特性卻存在差異。將不同玻璃布厚度、不同纏繞工藝、不同固化方式、以及有機纖維與玻璃纖維混編工藝獲得的玻璃布/酚醛制品,取樣進行風洞條件下的耐燒蝕、隔熱性能試驗,試驗測量了各模型的質(zhì)量燒蝕率及背面溫升,用于評估其相應(yīng)的防隔熱性能。試驗結(jié)果顯示傾斜纏繞工藝耐燒蝕及隔熱性能,與理論預(yù)期一致,可為工程應(yīng)用提供參考。采用Abaqus有限元仿真軟件建立二維殼單元模型以及內(nèi)聚力模型,運用雙線性本構(gòu)模型以及二次名義應(yīng)力準則,對以聚酰亞胺為增韌層的復(fù)合材料進行GⅠ斷裂韌性模擬,同時通過改變法相剛度、能量釋放率等參數(shù)探討對復(fù)合材料性質(zhì)的影響。結(jié)果表明,模擬結(jié)果與實際情況在曲線趨勢上大體一致,隨著能量釋放率的增大,層間韌性也隨之增大,主要是纖維的抽拔、斷裂等塑性屈曲對能量的吸收所致。而法相剛度對于層間失效后的脆性斷裂影響顯著,較大的法相剛度會導(dǎo)致載荷-位移曲線上下波動較大,呈現(xiàn)出層間脆性特性。硅酸鹽保溫管廠家價格 所謂硅酸鹽指的是硅、氧與其它化學(xué)元素(主要是鋁、鐵、鈣、鎂、鉀、鈉等)結(jié)合而成的化合物的總稱。它在地殼中分布極廣,是構(gòu)成多數(shù)巖石(如花崗巖)和土壤的主要成分。由于其結(jié)構(gòu)上的特點,種類繁多(硅酸鹽礦物的基本結(jié)構(gòu)是硅――氧四面體;在這種四面體內(nèi),硅原子占據(jù)中心,四個氧原子占據(jù)四角防水復(fù)合硅酸鹽管。這些四面體,依著四面體,依著不同的配合,形成了各類的硅酸鹽)。它們大多數(shù)熔點高,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,是硅酸鹽工業(yè)的主要原料。硅酸鹽制品和材料廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)、科學(xué)研究及日常生活中。
復(fù)合硅酸鹽保溫材料是一種固體基質(zhì)聯(lián)合的封閉微孔網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),靜電型無機保溫材料含鎂、鋁、硅酸鹽的非金屬礦質(zhì)-海泡石為基料,復(fù)合一定數(shù)量的輔助原材料和填充料再加入定量的化學(xué)添加劑;采用新工藝、利用新技術(shù)加工制作而成。
該產(chǎn)品具有耐高溫、用料薄造價省、無污染、壽命長、施工便捷等特點,是傳統(tǒng)保溫材料所不能比擬的。復(fù)合硅酸鹽系列產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于石化、電力、化工建筑、供熱、采暖、空調(diào)、制冷等行業(yè)的冷熱保溫,是目前國內(nèi)zui理想的保溫材料。
品名PREFIX=O |
容重 |
常溫導(dǎo)熱系數(shù)(W/MK |
使用溫度
|
憎水率 |
耐火性 |
吸水率 |
規(guī)格 |
復(fù)合硅酸鹽板氈 |
30~100 |
0.035 |
-40~-700 |
98% |
不燃 |
2% |
1000*500*(30-100) |
復(fù)合硅酸鹽管 (防水) |
80~150 |
0.033 |
-40~800 |
98.5% |
不燃 |
2% |
(¢27—325)*50以上 |
主要用途:高溫管道,高溫設(shè)備
常用規(guī)格 1000*500*(40-80)
密度:30--100千克/立方米
內(nèi)蒙古硅酸鹽保溫板每立方報價試驗研究了不同強度等級的石灰?guī)r骨料混凝土的抗壓強度、彈性模量隨齡期發(fā)展規(guī)律,并與砂巖骨料混凝土進行了比較.通過數(shù)值模擬,建立了石灰?guī)r骨料混凝土的抗壓強度、彈性模量與齡期之間的相互關(guān)系模型.結(jié)果表明:不同強度等級的石灰?guī)r骨料混凝土彈性模量發(fā)展比抗壓強度快,且比砂巖骨料混凝土高;不同強度等級、不同巖性骨料混凝土的彈性模量與抗壓強度平方根均呈線性關(guān)系,隨強度等級的增大,石灰?guī)r骨料混凝土彈性模量增長減緩,砂巖骨料混凝土則與之相反.界面缺陷對復(fù)合材料的性能有著顯著的影響,基于彈性力學(xué)以及能量原理基本理論,利用基于界面上應(yīng)力連續(xù)而位移有一定突變的無厚度彈簧模型,對含界面缺陷的材料性能進行了探究。得出界面的非完善參數(shù)、纖維相體積分數(shù)對材料的縱向與橫向彈性模量、泊松比以及應(yīng)力的影響規(guī)律。并將計算結(jié)果與完善界面、開孔的經(jīng)典結(jié)果以及實驗數(shù)據(jù)進行了對比驗證。計算結(jié)果表明,利用非完善界面參數(shù)預(yù)測含缺點界面的材料性能并進行應(yīng)力分析比利用完善界面模型計算的結(jié)果更。