唐山遵化艾珀耐特膠衣瓦*報價
闡述了相變砂漿作為填充層材料在地板采暖中應(yīng)用的意義,采用溶膠-凝膠法制備了以二氧化硅為載體的復(fù)合有機(jī)相變顆粒材料,配制了相變石膏砂漿.利用地板采暖試驗(yàn)間進(jìn)行了相變砂漿和普通砂漿的地板采暖試驗(yàn),以驗(yàn)證相變砂漿地板采暖系統(tǒng)的蓄放熱性能,并對地板表面和室內(nèi)的溫度影響進(jìn)行了試驗(yàn)分析.通過試驗(yàn)驗(yàn)證了新型相變砂漿作為填充層材料應(yīng)用到地板采暖是切實(shí)可行的,在較好改善室內(nèi)溫度環(huán)境的同時降低了地板采暖系統(tǒng)的荷載和厚度.
frp采光板是和鋼結(jié)構(gòu)配套使用的采光材料,其主要由高性能上膜、強(qiáng)化聚脂和玻璃纖維組成,其中上膜要起到很好的抗紫外線抗靜電的作用,抗紫外線是為了保護(hù)FRP采光板的聚酯不發(fā)黃老化,過早失透光特性?轨o電是為了保證表面的灰塵輕易被雨水沖走或被風(fēng)吹走,維持清潔美觀的表面。由于其穩(wěn)定的質(zhì)量、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),深受顧客的歡迎,產(chǎn)品可廣泛使用在工業(yè)/商業(yè)/民用建筑額屋面和墻面。
1)結(jié)構(gòu)、成份:
①上膜: 貼覆標(biāo)稱20微米左右杜邦R公司生產(chǎn)的MelinexR74R或Melinex301R薄膜,
符合AS/NZS4256.3-1994規(guī)范。
②樹脂成份:通用型間苯二甲酸聚脂或按ALSYNITE配方生產(chǎn)的樹脂.
③強(qiáng)化玻纖:含量***小22%
(2)物理、力學(xué)性能:
①拉伸強(qiáng)度:94 MPa
②抗壓強(qiáng)度:135 MPa
③抗彎強(qiáng)度:177 MPa
④重 量:2400克/平方米(厚1.5毫米),厚度或重量可根據(jù)客戶需求訂做
⑤顏 色:透明色和乳白色或其他顏色
⑥比 重:1.41克/cm3
⑦耐溫限度:-20℃~+95℃
⑧抗紫外線:可阻隔99.9%紫外線
⑨抗腐性:優(yōu)越的耐酸堿能力
⑩產(chǎn)品壽命:保證15年采光板不會粉化、脆化和龜裂,一般期望值可達(dá)20年以上。
⑾斷 面:以YX760型為主,有200中斷面可供選擇,斷面可開模生產(chǎn)。
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采光板 它是采用無堿玻璃纖維氈、強(qiáng)化聚酯樹脂和進(jìn)口高性能防老化薄膜(或凝膠)及添加劑等材料,經(jīng)機(jī)械化連續(xù)成型的一種采光產(chǎn)品。由于其具有外觀光潔、輕質(zhì)高強(qiáng)、透光率高、耐腐蝕、耐老化、阻燃、斷面尺寸準(zhǔn)確、不滲水、切割長度隨意、易安裝、使用壽命長達(dá)15-25年等特點(diǎn),深受用戶喜愛。該產(chǎn)品可廣泛用于動、植物溫室采光、工業(yè)廠房及民用建筑的屋頂、墻面采光、太陽能熱水器的蓋板及底板等有采光以及長期使用要求的場所
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為實(shí)現(xiàn)纖維增強(qiáng)延性水泥基復(fù)合材料高強(qiáng)度與高延性的匹配,在原有材料體系中附加鋼纖維,試驗(yàn)研究了混雜聚乙烯醇(PVA)/鋼纖維增強(qiáng)延性水泥基復(fù)合材料的軸拉、抗壓性能.結(jié)果表明:隨著鋼纖維摻量的增加,混雜纖維增強(qiáng)延性水泥基復(fù)合材料開裂強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度不斷提高,裂紋寬度顯著降低,且鋼纖維對高強(qiáng)基材的作用效果更加顯著;當(dāng)鋼纖維摻量適量時,混雜纖維增強(qiáng)延性水泥基復(fù)合材料的極限拉應(yīng)變得到有效提升,而鋼纖維摻量對抗壓性能的影響并不顯著;PVA纖維和鋼纖維混雜可獲得高強(qiáng)度、高延性和低裂紋寬度的水泥基復(fù)合材料.
根據(jù)負(fù)壓法測孔原理,采用土壤吸力平板儀測試了透水模板布的孔徑分布累計曲線,同時運(yùn)用基于平面隨機(jī)分割(Poisson polyhedron)理論得到的非織造土工織物孔徑分布計算模型,計算了透水模板布孔徑分布累計曲線.結(jié)果表明,盡管透水模板布孔徑分布累計曲線兩端約10%的大孔和5%的小孔其實(shí)測結(jié)果與理論計算有偏差,但實(shí)測曲線與模型計算曲線孔徑范圍和主體分布相當(dāng)一致,說明孔徑分布計算模型能夠有效反映透水模板布的孔徑分布特征.
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組處于復(fù)雜的運(yùn)行環(huán)境中,其部件載荷預(yù)測工作極為重要。本文主要介紹兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片(以下簡稱葉片)的載荷來源、分類以及載荷計算方法,并以一款6MW碳纖維葉片為例,基于GH Blade軟件計算葉片的極限載荷與等效疲勞載荷。