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MPP管是以聚丙烯为基料进行配方改性制作而成,称为改性聚丙烯(MPP)管,成本较高;而PE管是以高密度聚(HDPE)为原料挤塑成型,成本相对要低一些。
本文针对风电叶片常用的多轴向经编织物的建模方式进行研究,主要通过计算纤维失效进行分析验证。因此本文首先探讨了复合材料的多个纤维失效准则,并对其优缺点作出对比,选取Puck准则进行下一步分析。接着对Puck准则进行了详细描述。后研究了多轴向经编织物采用多层单轴向经编织物分层建模和通过合理等效简化成一层单轴织物建模,两者建模方式及纤维失效结果的差异,证明两种建模方式均是可行的,采用简化建模更能减少工作量。
但由于从外观不易区别管材成份是改性聚丙烯(MPP)还是高密度聚(HDPE),因此部份MPP管道厂商在利益的驱使下以HDPE冒充MPP,更有甚者以HDPE回料或废料制成管材冒充MPP管,一些原本正规厂商由于受成本及价格的影响,要么放弃MPP管生产,要么也步入行列;
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采用工业CT获取沥青混合料断面扫描图像,利用数字图像处理方法将粗集料从图像中分离,并解决了颗粒粘连问题,使粗集料颗粒成为单独个体.确立了粗集料颗粒之间接触的判定准则,并设计5像素×5像素大小的窗格沿颗粒边缘进行接触搜索.对640张断面图像遍历处理后获得的数据进行定性分析,尝试建立了接触度指标C.采用4种概率密度分布函数对C数据进行拟合,并通过Kolmogorov-Smirnov及Chi-square 2种方法复合检验,终选定了对数正态分布来描述沥青混合料内部粗集料颗粒接触特性.
七孔梅花管但由于从外观不易区别管材成份是改性聚丙烯(MPP)还是高密度聚(HDPE),因此部份MPP管道厂商在利益的驱使下以HDPE冒充MPP,更有甚者以HDPE回料或废料制成管材冒充MPP管,一些原本正规厂商由于受成本及价格的影响,要么放弃MPP管。MPP电力管必须要满足健康的需求,水管的各项卫生指标必须符合才能使用。但水的洁净程度并不完全取决于管道对水质的污染,还要看所用管道能不能抵御外界空气中氧气向管壁内渗透。长期的氧渗透易使管道内滋生细菌、水垢、长青苔,从而污染水质。所以,消费者在购买家用塑料管材时,分切机向商家索要产品质检报告,别图便宜购买无厂名、厂址的管材。家庭装修人们往往忽视给水管材与管径的选择,入住以后才发现有很多问题,如管子漏水装修、水压不够、热水器无法启动等等。
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考察了不同固化环境对酚醛型基酯树脂的性能影响,设计了两种极端固化工艺:一种在良导热材料不锈钢模具中固化;一种在不良导热塑料烧杯中固化,并测试了两种不同固化工艺下固化物的玻璃化转变温度、固化度、苯和低聚物双键剩余率,并通过常温固化时间和不同高温后处理时间进一步研究了上述性能参数的变化情况,结论,在良导热材料不锈钢模具中固化的样条的起初玻璃化转变温度低于烧杯中固化样条,并且通过常温固化时间或者高温后处理时间,较难达到烧杯固化样条的玻璃化转变温度和固化度。
MPP电力管在工程建设是经常用到的一种管材,需要量也是很大的,对于mpp电力管的链接方式你是否了解呢?我们就来介绍mpp电力管连接方式是什么样的?热熔连接-是用焊接机热熔焊对接,熔接点在200度左右,不能超过220度,当温度达到后,即可两头对接。
通过四点弯试验研究横向腹板增强复合材料夹层梁受弯性能,不同腹板间距、厚度对夹层梁弯曲模式、刚度、极限承载力及延性性能的影响规律。结果表明:横向腹板能改变夹层梁的模式,无腹板增强夹层梁模式为芯材剪切,横向腹板增强夹层梁模式为多区格渐进模式;相对于无腹板增强夹层梁,横向腹板能显著增强复合材料夹层梁的延性特性,达229%,腹板间距越小,夹层梁延性性能越好。
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通过对钢结构涂层在模拟风沙环境中的冲蚀试验,研究了涂层受风沙冲蚀磨损特性、冲蚀行为和侵蚀机理.结果表明:涂层冲蚀磨损损失随冲蚀速度的增大而;低角度冲蚀主要为微切削作用,材料硬度起决定因素,高角度冲蚀主要为冲蚀挤压变形作用,材料柔韧性起决定作用,由于涂层硬度相对较低而柔韧性相对较高,故在低冲角下其受冲蚀程度严重.提出了涂层冲蚀程度的评价计算公式,其计算结果与试验结果相吻合.为揭示风沙侵蚀机理及准确评价钢结构耐久性提供了依据.