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玻璃钢电缆支架
从表面张力、吸附性能、孔结构和毛细管附加压力的角度系统研究了多功能型梳形共聚物超塑化剂(SRPCA)对混凝土的减缩机理.结果表明:SRPCA在水泥颗粒表面产生强吸附,有效降低了混凝土孔隙溶液的表面张力,降低了毛细管附加压力,从而降低了硬化水泥净浆的收缩;掺加SRPCA后,硬化水泥净浆孔结构发生了较大变化,其孔隙率降低,孔隙分布变宽,内部相对湿度降低,进而减少了其干燥收缩;掺加SRPCA后,毛细管附加压力快速增长时段和终凝时间较接近,从而有效降低了混凝土的凝缩.
玻璃钢电缆支架:安装方便,但对电缆沟壁要求特别平整。对电缆层数变化无法应对。直埋电缆支架:安装
方便,但对电缆沟壁要求特别平整,对设计不同层数的电缆沟都能施工。插入式电缆支架:安装不方便,对
电缆沟壁要求平整,对设计不同层数的电缆沟都能施工。螺栓式电缆支架:安装方便,对电缆沟壁要求平整,
对设计不同层数的电缆沟都能施工。
玻璃钢电缆支架 1.电缆沟,电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格。TDL –3/300/540支架适用于放置三根电缆,
TDL-2/200/320支架适用安置二根电缆。如有特殊要求,可根据实际情况定制。
2.环境适宜温度范围:-20℃——+70℃。
3.安装宜水平走向,如倾斜则需采用其他措施固定电缆。
4.要求平衡、竖直,同侧支架水平间距80厘米,双侧支架错开安装,保证支架均衡承载。
5.支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态,保证底座受
力面积,避免扭曲。铺设电缆时,宜采用自上而下铺设,拖动电缆时宜水平拖动。
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通过单轴拉伸试验、撕裂试验、双轴拉伸试验以及徐变试验,对膨体聚四氟乙烯纤维(ePT-FE)膜材进行了力学性能试验研究,得到了不同温度下ePTFE膜材的抗拉强度、焊接强度、撕裂强度、双轴拉伸弹性模量、泊松比、徐变延伸率.结果表明:ePTFE膜材经纬两向强度基本相同,经向延伸率大于纬向延伸率;60℃时抗拉强度约为20℃时的60%,焊接后经向抗拉强度下降不大,但纬向焊接强度约下降20%;撕裂强度高于其他织物类膜材,双轴弹性模量较小;经向徐变延伸率大于纬向徐变延伸率,徐变缓慢.
盾构隧道密封垫的压缩性能直接关系到其防水性能以及管片是否可以顺利拼装,在以往有关盾构密封垫的相关数值分析中均无法模拟封闭在密闭孔洞中的空气所引发的"气囊效应".为此专门编制了计算程序,采用有限元方法模拟了密封垫在压缩过程中孔洞的压力变化,并分析了其对于密封垫压缩过程的影响.研究表明:由于孔洞内气体压力的存在,密封垫的孔壁失稳过程明显滞后,闭合压缩力指标提高了10%以上,气囊效应不容忽视.