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smc模壓電纜槽盒
利用圓形氣泡試驗研究ETFE薄膜雙向受力性能,得到了完整的真實應力-應變曲線和基本力學性能參數(shù).結果表明:當真實應力為17~18MPa時,ETFE薄膜的真實應力-應變曲線出現(xiàn)第1個轉折點,與單軸拉伸試驗結果相同;當真實應力約為50MPa時,該曲線趨于平緩;當真實應力約為60MPa時,由于局部破損導致ETFE薄膜球冠失效;在雙向拉伸下,ETFE薄膜破裂時的真實應變?yōu)?0%~40%,遠小于單軸拉伸試驗結果.基于試驗結果提出了1種四折線本構模型,并通過數(shù)值模擬驗證其適用性.
玻璃鋼電纜支架:安裝方便,但對電纜溝壁要求特別平整。對電纜層數(shù)變化無法應對。直埋電纜支架:安裝
方便,但對電纜溝壁要求特別平整,對設計不同層數(shù)的電纜溝都能施工。插入式電纜支架:安裝不方便,對
電纜溝壁要求平整,對設計不同層數(shù)的電纜溝都能施工。螺栓式電纜支架:安裝方便,對電纜溝壁要求平整,
對設計不同層數(shù)的電纜溝都能施工。
smc模壓電纜槽盒 1.電纜溝,電纜渠道的凈寬及電纜型號大小選擇支架規(guī)格。TDL –3/300/540支架適用于放置三根電纜,
TDL-2/200/320支架適用安置二根電纜。如有特殊要求,可根據實際情況定制。
2.環(huán)境適宜溫度范圍:-20℃——+70℃。
3.安裝宜水平走向,如傾斜則需采用其他措施固定電纜。
4.要求平衡、豎直,同側支架水平間距80厘米,雙側支架錯開安裝,保證支架均衡承載。
5.支架預埋時須保證支架基座與砌墻混凝土充分咬合、密實、與固定墻面保持直角狀態(tài),保證底座受
力面積,避免扭曲。鋪設電纜時,宜采用自上而下鋪設,拖動電纜時宜水平拖動。
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通過改變帶預切縫半圓形試件三點彎曲斷裂(SCB)試驗的支座位置和預制裂紋位置來改變試件的加載模式,對瀝青混凝土試件進行了4種溫度和5種加載模式的斷裂試驗,獲得了臨界應力強度因子(CSIF)隨溫度和加載模式的變化規(guī)律.結果表明:溫度和加載模式對瀝青混凝土抗裂性能有顯著影響,在試驗溫度范圍內,瀝青混凝土抗裂性能隨溫度的降低而增大,在Ⅰ/Ⅱ型斷裂的某個混合模式時弱,純Ⅰ型或純Ⅱ型斷裂試驗會高估其抗裂性能,應以Ⅰ/Ⅱ型混合模式下的臨界應力強度因子作為瀝青混凝土抗裂性能評價指標.
在研制玻璃纖維增強造紙污泥纖維板的基礎上,分析了偶聯(lián)劑施加量和玻璃纖維長度對該板材物理力學性能的影響,并研究了這種板材的復合機理.結果表明:隨著偶聯(lián)劑施加量的增大,玻璃纖維長度的增加,玻璃纖維增強造紙污泥纖維板的各項性能均有所提高,當玻璃纖維長度為4cm,偶聯(lián)劑施加量≥0.5%(質量分數(shù))時,其各項力學性能均可達到標準.紅外光譜分析發(fā)現(xiàn),偶聯(lián)劑可改善玻璃纖維表面極性,使其與酚醛樹脂膠形成共價連接.掃描電鏡觀察發(fā)現(xiàn)偶聯(lián)劑能增加玻璃纖維表面粗糙度,這可進一步改善玻璃纖維表面的潤濕性,有利于膠合.