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更新時間:2020-04-18 09:25:45瀏覽次數(shù):196次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線壁厚 | 5mm | 材質(zhì) | 其他 |
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等級 | 高級 | 公稱壓力 | 16Mpa |
內(nèi)徑 | 150mm | 外徑 | 165mm |
重量 | 3kg/m |
東湖天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)參數(shù)東湖天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)參數(shù)
通過螺桿高溫擠出使膠粉預先脫硫降解,然后嵌入分散在苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)改性瀝青中,研究了膠粉的降解程度、種類、含量及交聯(lián)穩(wěn)定工藝對復合改性瀝青結(jié)構(gòu)與性能的影響.結(jié)果表明:降解膠粉易微細化嵌入SBS改性瀝青中,明顯提高了SBS改性瀝青的低溫延度和耐老化性能,且不明顯增加復合改性瀝青的施工黏度.嵌入式膠
東湖天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)參數(shù)東湖天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)參數(shù)
通過螺桿高溫擠出使膠粉預先脫硫降解,然后嵌入分散在苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)改性瀝青中,研究了膠粉的降解程度、種類、含量及交聯(lián)穩(wěn)定工藝對復合改性瀝青結(jié)構(gòu)與性能的影響.結(jié)果表明:降解膠粉易微細化嵌入SBS改性瀝青中,明顯提高了SBS改性瀝青的低溫延度和耐老化性能,且不明顯增加復合改性瀝青的施工黏度.嵌入式膠粉復合SBS改性瀝青經(jīng)過交聯(lián)穩(wěn)定后熱貯存穩(wěn)定性能良好.通過控制氧化反應時間和超聲波處理,制備了含氧量(質(zhì)量分數(shù),下同)分別為19.15%,25.43%和32.30%的氧化石墨烯(GO)納米片層分散液,研究了不同含氧量GO納米片層對水泥水化晶體和膠砂力學性能的影響.結(jié)果表明:含氧量為25.43%的GO納米片層能夠促使水泥水化反應形成規(guī)整的花狀晶體,同時使得膠砂的拉伸強度和抗折強度顯著提高.闡述了GO納米片層調(diào)控水泥水化晶體的作用機理,認為GO納米片層對水泥水化晶體的形成具有模板作用.天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管
采用非接觸式阻抗測量法(NCIM),研究了水泥漿體的早期水化過程及其在不同階段的水化行為,并通過Kramers-Kronig變換驗證了阻抗數(shù)據(jù)的可靠性.結(jié)果表明:在溶解階段及動態(tài)平衡階段水泥漿體的阻抗近似為純電阻;在加速階段水泥漿體中的阻抗虛部值隨著頻率的增加而增加;水泥漿體早期抗壓強度與其阻抗模數(shù)有很好的線性關(guān)系.應用動電位極化、電化學阻抗譜(EIS)、Mott-Schottky曲線、恒電位極化和浸泡方法研究了HRB400鋼筋在NaCl質(zhì)量分數(shù)為0.1%的飽和Ca(OH)2模擬混凝土孔隙液中的點蝕性能.結(jié)果表明:隨著模擬液溫度的升高,HRB400鋼筋的自腐蝕電位負移,腐蝕電流密度增大,點蝕電位降低,鈍化膜阻抗降低;發(fā)生點蝕的孕育期縮短,點蝕敏感性增加;均勻腐蝕速率增大且其表面在較高的溫度下出現(xiàn)了明顯的點蝕坑;在不同模擬液溫度下,HRB400鋼筋的半導體類型和性質(zhì)發(fā)生了改變.東湖天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)參數(shù)
采用水平極化方式,在微波暗室中對試樣進行了雷達散射截面(RCS)測試.結(jié)果表明:在8~18 GHz頻率范圍內(nèi),集料類型對電磁波反射率幾乎無影響,多孔混凝土具有良好的吸波性能,其電磁波反射率小于-10 dB的波帶寬度達到10 GHz,且平均反射率小于-20 dB;在一定范圍內(nèi),增加孔隙率和集料粒徑可改善多孔混凝土表面阻抗和自由阻抗的匹配性,降低電磁波的反射率.應用材料試驗系統(tǒng)(MTS)研究了聚丙烯纖維增強水泥穩(wěn)定碎石基層材料抗沖刷性能隨聚丙烯纖維摻量、聚丙烯纖維長度、水泥摻量、養(yǎng)護齡期以及沖刷時間變化的規(guī)律,并從材料結(jié)構(gòu)組成、強度理論以及斷裂損傷理論三方面分析了材料的抗沖刷機理.結(jié)果表明:在10 Hz正弦交變集中荷載作用下,養(yǎng)護14 d聚丙烯纖維增強水泥穩(wěn)定碎石基層材料20 min時的沖刷速率可用來評價其抗沖刷性能;合理配比的聚丙烯纖維增強水泥穩(wěn)定碎石基層材料的抗沖刷性能較普通水泥穩(wěn)定碎石基層材料提高30%以上.東湖天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)參數(shù)
對由干混蒸汽法制得的普通硅酸鹽水泥硬化漿體及其性能進行了隨蒸壓溫度和蒸壓時間變化的研究.得到硬化漿體的抗壓強度、表觀密度、水灰比、非蒸發(fā)水與水泥比、氫氧化鈣含量和水化程度均隨著蒸壓溫度的提高和蒸壓時間的延長而提高.在階段蒸壓溫度為140℃和蒸壓時間為3 h與第二階段蒸壓溫度為213℃和蒸壓時間為9 h的條件下,硬化漿體試樣的抗壓強度達到120 MPa,非蒸發(fā)水與水泥質(zhì)量比為0.134,氫氧化鈣含量為23.9%(質(zhì)量分數(shù)),水化程度測定值為60%.在靜力試驗的基礎(chǔ)上,利用INSTRON-1185型材料試驗機在快速加載條件下對不同應變速度的聚氨酯泡沫材料動載抗壓性能進行了較系統(tǒng)的試驗,完整給出了聚氨酯泡沫材料在高應變速率下的動態(tài)應力應變曲線,定性研究了聚氨酯泡沫材料的動態(tài)力學行為,探討了該材料性能與加載速率的關(guān)系,得到了考慮應變率效應的材料動態(tài)本構(gòu)關(guān)系,終給出了便于工程應用的材料靜態(tài)和動態(tài)力學參數(shù)之間的關(guān)系.
東湖東湖天然氣環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)參數(shù)采用溫差發(fā)電片作為電源,混凝土模擬孔隙液作為介質(zhì),研究溫差發(fā)電應用于鋼筋陰極保護的可行性.結(jié)合半電池電位、線性極化、Tafel曲線和電化學噪聲,分析了溫差發(fā)電單元對鋼筋進行陰極保護的效果.結(jié)果表明:溫差發(fā)電單元具有與直流電源相同的電學性能,內(nèi)阻不會隨著兩端溫差變化而明顯變化;在陰極保護系統(tǒng)中溫差發(fā)電單元具有很好的穩(wěn)定性,實施陰極保護可以使鋼筋電位負移至保護電位;陰極保護后鋼筋的腐蝕速率大大減小,從腐蝕狀態(tài)進入熱力學穩(wěn)定狀態(tài)而得到有效保護.采用掃描電鏡(SEM)和X射線衍射(XRD)等分析技術(shù),探討了硫酸鋁、明礬和工業(yè)石膏對糯米灰漿性能的影響及作用機理.結(jié)果顯示:硫酸鋁對于改善糯米灰漿的力學性能、耐凍融性和耐水性均有較大幫助;明礬對糯米灰漿的改善主要表現(xiàn)在力學性能方面;工業(yè)石膏對糯米灰漿在力學性能和耐候性方面均未有明顯改善;3種添加劑對減緩和減少糯米灰漿收縮均表現(xiàn)出良好的效果.在實際應用中,建議采用一定比例的硫酸鋁作為糯米灰漿的添加劑.
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