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1、我司推薦采光板與鋼板的搭接是從屋脊到屋檐的通長搭接,或者是從屋脊到屋中的檁條處,其原因如下:
(1)、采光板與鋼板的成型工藝不同,眾所周知鋼板是冷軋成型的,其轉角通常較小。而采光板是熱固成型的,其轉角通常偏
大(若轉角做的太小,其應力就會很大,儲存以及使用起來都不是很好)。這就使得采光板扣合在鋼板上就比較適宜。
(2)、由于以上原因,采光板通常其波峰會比鋼板略微偏大。使得采光板扣合在鋼板上更加的貼合。若是上面有鋼板(尤其是
角馳Ⅲ型)搭接在采光板上,扣合起來就不會那么貼合,甚至導致采光板波峰被壓裂,造成漏水隱患。
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碳纖維支桿與金屬接頭的連接方式通常有兩種:膠接和膠-銷連接。為了比較二者連接強度的大小,根據當前需求,設計并制作了拉伸試樣,然后利用試驗機對試樣進行了拉伸試驗。試驗結果表明,膠接方式所能承受的拉伸載荷為42.25kN,連接強度為5.83MPa;膠-銷連接方式所能承受的拉伸載荷為42.10kN,連接強度為5.81MPa。與膠接相比,膠-銷連接對支桿和接頭的連接強度沒有較明顯的提升,反而略有下降。
(3)、連續的采光板橫向排布不宜過寬,因為在現場施工過程中,由于采光帶過寬,施工工人在跨越采光帶的時候,發生踩踏
行為,踩踏一方面很可能會造成采光板的開裂,導致漏水;更有甚者,將采光板踩通后,造成人員跌落,形成安全事故,
則將造成莫大的遺憾!
綜上,我司推薦通條搭接,并且橫向不宜過寬(建議一條采光板不超過一米)。
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基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通過數值模擬手段研究非飽和硬化水泥漿的氯離子擴散性能.首先應用固相分形模型來模擬硬化水泥漿的多孔結構,在此基礎上采用格子Boltzmann方法模擬相應的氯離子擴散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布對硬化水泥漿多孔結構進行逐級飽和來實現飽和度的變化.對比當前數值模擬的結果與經典冪函數型飽和函數的預測結果,發現二者吻合較好,飽和系數的合理取值為4~5.
本文論述了玻璃鋼/復合材料在輸電線路桿塔中的應用及技術優勢,介紹了當前公司和研發機構對復合材料桿塔的研發情況,國內復合材料桿塔目前還處于開發和中試生產階段,在應用上還處于掛線階段。國內桿塔產品主要使用聚氨酯、環氧樹脂,增強材料使用E玻璃纖維,通過纏繞工藝進行生產。復合材料桿塔的性能測試包括基本材料性能、電氣性能、老化性能的測試以及真型試驗。
夏普計劃已經走過了25年,它是瀝青科技發展史上極為重要的里程碑.它打破了傳統馬歇爾設計中要求混合料低瀝青含量的限制,其成果還包括廣為熟知的PG系列瀝青試驗和回轉式混合料試件成型新方法.同時夏普計劃推動了改性瀝青技術發展,特別是其帶來了以粗(開)級配為特征的骨料級配多元性,提出了混合料中的力傳遞可由粗骨料間的接觸來實現的新機理觀點.然而夏普計劃在研發瀝青混合料性能試驗(等價于馬歇爾穩定度和流值)方面,遇到很大阻力.在后夏普時代,期待新的努力和突破.