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邯鄲肥鄉(xiāng)艾珀耐特雙層中空板*報(bào)價(jià)
復(fù)合材料因其輕質(zhì)、機(jī)械性能好及能量吸收性能高而廣受關(guān)注。研究表明圓形截面復(fù)合材料管件物能量吸收性能優(yōu)于方形截面的管件物,故目前復(fù)合材料管件研究對象高度集中在圓形截面,而對實(shí)用價(jià)值非常高的方形截面復(fù)合材料管件物的研究比較少見。從編織角以及編織方式方面著手,對方形截面玻璃纖維編織復(fù)合材料管件物的壓縮特征以及能量吸收性能進(jìn)行了探索性研究,分析了不同編織角的二維(2D)以及三維(3D)結(jié)構(gòu)復(fù)合材料管在破壞過程中伴隨的微觀破壞,并討論了其破壞機(jī)理的差異性。
FRP采光帶的優(yōu)劣 主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)參數(shù):
一、采光率:無色應(yīng)在82%以上,有色板根據(jù)顏色不同而有所變化下降,但***低應(yīng)在72%以上。
二、抗紫外線率:99%以上。
三、抗張強(qiáng)度即抗風(fēng)壓強(qiáng)度:要求1.2mm厚應(yīng)達(dá)到每平方米90公斤以上(檀條間距在1.0米--1.2米之間),在此強(qiáng)度下,已具備抗擊足夠大的大風(fēng)和臺(tái)風(fēng)。1.5mm抗風(fēng)壓強(qiáng)度可達(dá)102Kg。
四、耐候率:-30℃-130 ℃之間對本產(chǎn)品無任何影響。即不會(huì)老化、開裂或軟化。
五、折射率:透光必是折射,散光型,這決定于玻璃纖維的好壞。
六、由于PC和PVC板透光率極低,不耐寒(-5℃)即開始產(chǎn)生凍裂,不抗紫外線,膨脹系數(shù)大,所以FRP采光帶是其產(chǎn)品的***理想替代品。
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采用恒溫箱模擬火墻環(huán)境對肉豆蔻酸封裝盒體進(jìn)行加熱與自然降溫試驗(yàn),通過埋置熱電偶測試該封裝盒體中不同位置處的溫度,分析了不同金屬和厚度封裝盒體對其吸放熱規(guī)律的影響.結(jié)果表明:肉豆蔻酸封裝盒體在加熱階段可吸收并儲(chǔ)存大量熱量,在降溫階段具有明顯的持續(xù)放熱平臺(tái),可用于調(diào)節(jié)火墻采暖建筑物的室內(nèi)溫度,隨著封裝盒體厚度的增大,其儲(chǔ)熱能力和對周圍空間的供熱能力增強(qiáng).當(dāng)封裝盒體厚度相同時(shí),鋁質(zhì)肉豆蔻酸封裝盒體的完全相變時(shí)間比銅和鐵質(zhì)肉豆蔻酸封裝盒體的完全相變時(shí)間縮短了10%~20%.
產(chǎn)品特性
★ 透光性:透光率可達(dá)80%接近玻璃的透光率
★ 耐候型:產(chǎn)品在制作過程中添加了UV紫外線吸收劑,因此在使用過程中不易老化,并長期保持良好的透光性。同時(shí)它還能吸收99%以上的紫外線輻射,將其轉(zhuǎn)化為可見光,有利于人體健康及植物生長。
★ 耐溫性:在-40℃—+130℃的溫度范圍內(nèi)使用不會(huì)引起性能顯著變化。
★ 易加工性:根據(jù)現(xiàn)場情況可進(jìn)行冷管、切割、鉆釘、粘等加工
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為了研究澳洲500N鋼筋與混凝土的受拉黏結(jié)滑移關(guān)系,采用分辨率較高的激光位移傳感器,對一批短錨長試件進(jìn)行了系列拔出試驗(yàn)研究,得到度較高的黏結(jié)滑移值及完整的試驗(yàn)黏結(jié)滑移關(guān)系曲線,詳細(xì)描述了澳洲500N鋼筋在混凝土中的受拉黏結(jié)滑移破壞全過程:彈性階段、局部滑移階段、滑移上升段、滑移下降段和殘余段.在對試驗(yàn)得到的較短錨長構(gòu)件拔出試驗(yàn)結(jié)果分析的基礎(chǔ)之上,經(jīng)統(tǒng)計(jì)回歸和分析,提出了澳洲500N鋼筋與混凝土的受拉黏結(jié)滑移連續(xù)型曲線模型,并和試驗(yàn)結(jié)果做了對比.
利用Fluent流體分析軟件,對復(fù)合材料構(gòu)件熱壓罐成型工藝的溫度場和流場特性進(jìn)行了模擬分析,并通過在框架式模具通風(fēng)孔處安裝風(fēng)扇的方法來增強(qiáng)熱空氣對流,改善熱壓罐內(nèi)流場和模具溫度場的均勻性。計(jì)算結(jié)果表明,合理地布置風(fēng)扇在模具通風(fēng)孔中的位置和控制風(fēng)速,可以調(diào)整框架式模具內(nèi)部區(qū)域流場分布,使模具表面的溫度場更均勻,對于改善大型復(fù)合材料構(gòu)件固化均勻性具有重要意義。
雷達(dá)罩復(fù)合材料的鋪層設(shè)計(jì)直接關(guān)系到雷達(dá)罩復(fù)合材料的強(qiáng)度,現(xiàn)行的商用軟件需要依賴結(jié)構(gòu)鋪層設(shè)計(jì)才能實(shí)現(xiàn)仿真分析,要針對結(jié)構(gòu)鋪層分別劃網(wǎng)格、建模型,鋪層設(shè)計(jì)的靈活性、通用性差。采用幾何學(xué)原理和數(shù)據(jù)編程處理方法,將雷達(dá)罩纖維織物復(fù)合材料的平面經(jīng)緯向依據(jù)不同的起始鋪層角度并結(jié)合三維空間幾何轉(zhuǎn)換確定其在三維雷達(dá)罩模型上的實(shí)際方向,進(jìn)行雷達(dá)罩復(fù)合材料鋪層設(shè)計(jì),將復(fù)合材料鋪層方向投影到空間雷達(dá)罩復(fù)合材料的有限元模型中,確定復(fù)合材料的鋪層角,將鋪層設(shè)計(jì)顯性化、通用化,并且增加復(fù)合材料鋪層計(jì)算的靈活性,突破各種軟件的約束。