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通过对带(预制)裂缝混凝土试件进行明火升温试验,研究高温下裂缝对混凝土温度场的影响.依据传热理论分析建立带裂缝混凝土试件截面温度计算模型,然后用数学MATLAB进行数值计算并与试验结果进行对比.结果表明:高温下裂缝区域的主要传热为热传导;相对于无裂缝处,有裂缝处测点温度更高;总体上测点的温度随裂缝宽度的大而大,远离裂缝的测点温度受裂缝的影响较小;不同测点的计算与实测升温曲线总体变化趋势一致,依据传热理论分析建立的带裂缝混凝土试件截面温度计算模型较为可靠.
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采用性能试验和实体火灾试验,研究了薄抹灰外保温(TPETIS)防火性能与泡沫塑料芯材性能之间的关系.结果表明:在构造相同条件下,泡沫塑料芯材的长速率指数、热释放速率峰值和氧指数是影响TPETIS防火性能的关键因素.从表面火焰蔓延、内部隐匿和室内烟气层热辐射风险考虑,在窗口火作用下,性能等级为B,C级芯材的TPETIS风险较低,D级芯材的TPETIS具有一定的内部隐匿和室内烟气层热辐射风险.
ECTFE黑色EEA(开封资讯)本公司长期优价供应PA612塑胶原料(包含但不限于以下所列):
(1)PPA 荷兰D:CH230、30、C645、E430N、CH230N、CH240N、TS200F6、TE250F6、TE250F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、4133(2)PPA 瑞士EMS EX3915.D-1500A,HTV-4X2,GV-5H,FE4581,XE3818,FE8121,XE3819,XE3769,XE3825,FE4581,G21(3)PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤强、高光学反射能力90%以上(4)PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300℃ 、良好韧性、阻燃UL94V0(5)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB(6)PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300℃ 、良好加工性能、阻燃UL94V0(7)PPA AF-6133V0 玻纤强33%、适合用于红外照射和(8)PPA A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等(9)PPA AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色(10)PPA AF-1145V0 45%玻纤强、适合T回流焊接、可着色(11)PPA AS-11450HS 45%玻纤强、低磨损高性能、机械性能好、阻燃UL94HB(12)PPA 美国杜邦 HTN51G15HSL,HTN52G45HSLR,HTN54G50HSLR. (13)PPA 美国液氮 UCF1006,UF1004,UF-
为了更有效地研究石英玻璃在流体静压强作用下的力学性能,直接采用石英玻璃块体进行了常温流体静压强试验,建立了石英玻璃的流体静压强-玻璃密度的关系;应用拉曼射线仪分析压后玻璃的微观结构变化,建立了压密度-拉曼光谱的关系;对石英玻璃进行了Vickers压痕试验,将试验后的试样进行拉曼射线测定,根据上述拉曼光谱随压密度变化的规律,研究了Vickers压头下石英玻璃中由流体静压强引起的体积压密分布情况.1009,UFL4026,UFM3249,UL4040PPA性能描述: 改性聚对苯二酰对苯二胺(PPA)塑料的热变形温度高达300℃以上,连续使用温度可达170℃,能您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性,在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面,防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用主要特性:PPA强度、韧度和硬度优越性能,以及其良好的耐热件,耐化学性及抗开裂能力PPA由于高温和高湿下仍能保持强度和硬度,可在的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂,从而有助于表面划痕和刮痕的明显程度。PPA塑料还具有良好的可加工性,并允许短的注塑循环时间与PA46相比:PPA具有比PA46更高的热性;PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力;PPA具有比PA46更好的耐化学性;主要应用:汽车部件,包括燃油、传动及发动机,可减轻重量、成本并提供长时间的使用寿命;芯片组和插座、杯体焊接支座;片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器;用于耐磨要求极高的,例如无轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件;连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件;
ECTFE黑色EEA(开封资讯)为研究矿料表面能参数对沥青混合料劈裂强度的影响,首先基于表面能理论对沥青-矿料黏附原理进行阐释;然后测定不同岩性矿料(石灰岩、玄武岩、花岗岩、安山岩和片麻岩)与已知表面能参数滴定的角,由角求得不同矿料的表面能、极性分量和色散分量,分析矿料各参数与沥青混合料劈裂强度的关系.结果表明:表面能理论可解释沥青混合料劈裂强度的形成;不同岩性矿料的沥青混合料劈裂强度与矿料表面能、色散分量呈正相关关系,与矿料极性分量呈负相关关系;矿料表面能参数与其化学组成存在一定关系.
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