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河北沧州840艾珀耐特采光板1.5mm采光瓦高透光
为研究缠绕复合材料夹芯圆柱壳的力学特性,首先开展了缠绕复合材料夹芯圆柱壳模型的轴向压缩试验,得到载荷-位移曲线与应变分布规律;进而,依据复合材料经典层合板理论,将缠绕圆柱壳模型的内外蒙皮均匀化,等效为单向纤维增强复合材料,采用ABAQUS有限元软件对结构模型进行分析,得到不同载荷下的应变规律;后,将有限元计算结果与试验结果进行对比,轴向刚度误差为10.69%,测点应变值误差为12.88%,表明该方法可用于缠绕复合材料夹芯圆柱壳计算,为复合材料夹芯圆柱壳的设计应用提供指导。
主要成份
1.薄膜 2.树脂 3.玻璃纤维
注:上述图示以通用型艾珀耐特采光板为准。
根据数值模拟结果,对Gebart公式进行了修正,研究了NCF单胞渗透率与结构参数的关系,得到了NCF单胞渗透率预测公式。对于纤维束,平行方向的数值结果及修正公式在较高孔隙率下比Gebart公式更接近于实验结果;对NCF单胞模型渗透率计算,与实验结果误差为5%;对5种纤维束孔隙率的NCF单胞分别进行正交试验,得到渗透率的数值结果,拟合出了预测公式;NCF渗透率预测公式结果与数值结果对四方和六方排列的平均误差为4.60%和4.57%,说明了预测公式的准确性。
三、产品特性
透光率保持度高、抗紫外线、抗碎、抗老化、易清洗、耐酸碱等化学腐蚀、安装方便等特性。
四、保证高品质FRP的必备条件
优质原料: 高品质的树脂、高性能的薄膜、高品质的玻璃纤维高质量的原料是高品质的保证
讨论了玄武岩纤维与聚丙烯纤维的"纤维混杂效应"对混凝土基体力学性能的影响。结果表明,玄武岩-聚丙烯混杂纤维混凝土(B-P HFRC)的劈裂抗拉强度和抗折强度明显高于玄武岩纤维混凝土(B FRC)和聚丙烯纤维混凝土(P FRC)。提出了"纤维混杂效应函数"的概念,利用MATLAB数据拟合的方法求得了玄武岩-聚丙烯纤维混杂效应函数,对其求极值获得了玄武岩-聚丙烯混杂纤维对混凝土力学性能改善的体积掺加率。
五、规格型号分类:(详情见产品型号版块)
FRP艾珀耐特采光板常用的规格有:750型,840型,820型,980型,950型,900型,475型,760型,以及1m-1.2m宽平板等100余种板型。FRP艾珀耐特采光板的常规分类有:经济型,耐候型,隔热型,阻燃型,防腐型五大类型。
六、FRP艾珀耐特采光板现在使用的标准为:GB/T14206-2005。
河北沧州840艾珀耐特采光板1.5mm采光瓦高透光
以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,采用化学发泡法制备了表观密度为160kg/m~3且抗压强度符合要求的超轻发泡水泥保温材料.系统研究了搅拌工艺、原材料组成及养护方式与超轻发泡水泥保温材料力学性能的相关性.结果表明:通过控制搅拌工艺参数和组成材料掺量,可使超轻发泡水泥稳定性较好,气孔适宜且均匀,力学性能优良;养护方式对超轻发泡水泥抗压强度有一定影响,自然养护条件下其抗压强度,标准养护条件下次之,蒸汽养护条件下.
1/保证年限
根据耐候性的要求不同,我司可提供10年,15年,20年,25年和30年以上五中质保年限的产品供选择。
2/采光率(采光系数、采光带布置、窗地面积比)
根据各工作区所需照度不同,可选用不同透光率的产品,建议采光率为10%-25%,并且从屋脊通条采光到檐口,FRP艾珀耐特采光板的透光率一般在50%-80%之间,可供不同需求的选择。在采光率约10%的时候,照度通常可以达到100-150 lex以上。
3/风压力、雪压力
不同厚度的艾珀耐特采光板其机械性能也不同,我司可提供约1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm厚系列的艾珀耐特采光板,通过选用不同厚度的艾珀耐特采光板和调节屋面檩条间距可使之适应不同地区的风压力或雪压力。一般而言,厚度1.5mm的艾珀耐特采光板可跨1.5 m的檩条,而其抗风压可以达到1kpa以上。
河北沧州840艾珀耐特采光板1.5mm采光瓦高透光采用粉煤灰陶砂和页岩陶砂为轻细骨料,研究了水灰比mw/mc为0.4和0.3,引气与非引气情况下轻细骨料内养护混凝土与普通混凝土28d抗冻融和抗盐冻性能.结果表明:当水灰比为0.4时,轻细骨料内养护混凝土抗冻融和抗盐冻性能明显低于普通混凝土,原因是轻细骨料内养护混凝土28d饱水度明显大于普通混凝土,但适量引气可明显提高其抗冻融和抗盐冻性能;当水灰比为0.3时,轻细骨料内养护混凝土抗冻融和抗盐冻性能较好,无需引气;同等条件下,轻细骨料筒压强度越高,对应混凝土抗冻融和抗盐冻性能越好.
河北沧州840艾珀耐特采光板1.5mm采光瓦高透光为了研究骨料-砂浆交界面损伤破坏过程的损伤特征进而分析其损伤机理,采用全数字化声发射采集系统监测了其整个劈裂损伤破坏过程.在对所伴生的声发射信号进行系统分析的基础上,从声发射累积特性、声发射单参数时程变化规律、声发射组合参数变化规律等方面对交界面损伤过程的典型声发射特性进行了研究,这对识别混凝土损伤演化规律和损伤的物理机理都具有重要参考价值.