咸陽(yáng)市變壓器防護(hù)柵欄質(zhì)量好凱捷玻璃鋼圍欄公司
變壓器防護(hù)柵欄
采用鋼筋開(kāi)槽內(nèi)貼片試驗(yàn)方法,完成6組鋼筋再生混凝土試件的拉拔試驗(yàn),獲得不同強(qiáng)度、不同再生骨料取代率下混凝土與鋼筋的荷載-滑移曲線以及不同錨固位置處鋼筋應(yīng)變.基于試驗(yàn)結(jié)果,研究了再生骨料取代率對(duì)鋼筋-再生混凝土黏結(jié)錨固強(qiáng)度及黏結(jié)滑移曲線的影響,并采用二次分布矩陣插值函數(shù)法及沿錨長(zhǎng)積分法分別計(jì)算不同錨固位置處鋼筋與再生混凝土的黏結(jié)應(yīng)力和相對(duì)滑移,得到不同錨固位置處黏結(jié)滑移關(guān)系及位置函數(shù).后建立再生混凝土與鋼筋考慮黏結(jié)滑移位置函數(shù)的τ-s本構(gòu)關(guān)系,為再生混凝土的工程應(yīng)用提供參考依據(jù).
璃鋼護(hù)欄是采用拉擠成型的I型材或矩形型材作為承載桿,另以空心管材或棒材作為連接桿,通過(guò)專業(yè)工藝組裝而成的帶有空隙的格柵板材。產(chǎn)品以其使用壽命長(zhǎng)、美觀,承載強(qiáng)度高等等一系列的優(yōu)勢(shì)在建材行業(yè),逐漸取代了其他材質(zhì)的護(hù)欄,得到了廣泛應(yīng)用
玻璃鋼圍欄廣泛應(yīng)用于市政工程、交通、社區(qū)、港口、機(jī)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的維護(hù),此類產(chǎn)品日趨發(fā)展成熟,成為建材行業(yè)的重要分支,行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,樣式不斷增多。玻璃鋼圍欄由立柱(方管或者圓管)、底坐、扶手、彎頭邊接件、踢腳板、自攻螺絲等配件組裝而成,玻璃鋼圍欄通過(guò)適當(dāng)?shù)倪B接和組合制成產(chǎn)品,在不同的領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
應(yīng)用動(dòng)電位極化、電化學(xué)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?jǐn)?shù)為0.1%的飽和Ca(OH)2模擬混凝土孔隙液中的點(diǎn)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(fù)移,腐蝕電流密度增大,點(diǎn)蝕電位降低,鈍化膜阻抗降低;發(fā)生點(diǎn)蝕的孕育期縮短,點(diǎn)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(diǎn)蝕坑;在不同模擬液溫度下,HRB400鋼筋的半導(dǎo)體類型和性質(zhì)發(fā)生了改變.
玻璃鋼廠生產(chǎn)的玻璃鋼圍欄具有如下之特點(diǎn):
1、重量輕,材料密度僅為鋼材的四分之一,易于搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝。
2、安全性好,符合 GB 4053.3固定式工業(yè)防護(hù)欄桿要求。玻璃鋼圍欄整體組裝后,在所有相鄰兩根立柱間的扶手中點(diǎn)處,從水平方向施加50kg/m的荷載,持續(xù)2min卸載后不損壞、沒(méi)有變形。
3、抗腐蝕,不生銹,免維護(hù)。不需要每年做油漆,基本無(wú)維護(hù)費(fèi)。
4、安裝簡(jiǎn)便。所有尺寸都已按實(shí)際加工好,現(xiàn)場(chǎng)作簡(jiǎn)單組裝即可。
5、使用壽命長(zhǎng)。
6、色彩多樣,色澤柔和:和塑料一樣,可以有多種顏色,便于城市色彩設(shè)計(jì),沒(méi)有不銹鋼的反光污染。可按顧客要求設(shè)計(jì)各種款式。
7、防盜:由于玻璃鋼不可回收變賣,減少了不法分子偷盜的可能。
應(yīng)用領(lǐng)域:
玻璃鋼格柵平臺(tái),走道,爬梯樓梯踏步護(hù)欄,平臺(tái)及走道護(hù)欄,池邊圍欄,化工貯罐圍欄。
結(jié)合平臺(tái)護(hù)欄產(chǎn)品的易安裝、易維護(hù)及安全的特點(diǎn),公司開(kāi)發(fā)了安全可靠的平臺(tái)護(hù)欄產(chǎn)品,可應(yīng)用于防腐蝕及對(duì)導(dǎo)電有特殊需求的環(huán)境。
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變壓器防護(hù)柵欄
在軸心受壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,分析了約束混凝土體積配箍率、箍筋屈服強(qiáng)度和素混凝土抗壓強(qiáng)度對(duì)箍筋約束混凝土受壓性能的影響,探討了直接應(yīng)用配箍特征值建立箍筋約束混凝土本構(gòu)關(guān)系存在的問(wèn)題,建立了箍筋約束混凝土峰值應(yīng)力、峰值應(yīng)變和極限應(yīng)變的計(jì)算公式.歸納分析了以往典型箍筋約束混凝土本構(gòu)關(guān)系模型的合理性和缺陷,提出了簡(jiǎn)化的箍筋約束混凝土本構(gòu)關(guān)系模型,并和高強(qiáng)箍筋約束混凝土試驗(yàn)應(yīng)力-應(yīng)變曲線進(jìn)行對(duì)比.對(duì)比結(jié)果表明,所建立的本構(gòu)關(guān)系模型能較好擬合高強(qiáng)箍筋約束混凝土試驗(yàn)應(yīng)力-應(yīng)變曲線.
采用三點(diǎn)抗彎試驗(yàn),研究了不同鋼纖維摻量對(duì)活性粉末混凝土(RPC)抗斷裂性能的影響;通過(guò)掃描電鏡(SEM)對(duì)鋼纖維與RPC基體的黏結(jié)情況進(jìn)行了研究;通過(guò)拉拔試驗(yàn)得到了鋼纖維與RPC基體的界面黏結(jié)強(qiáng)度.結(jié)果表明:對(duì)于素RPC,其脆性大,斷裂能值低,蒸養(yǎng)使其脆性增加;摻加鋼纖維后,蒸養(yǎng)可改善鋼纖維與RPC基體的界面過(guò)渡區(qū),增加界面黏結(jié)強(qiáng)度,使鋼纖維被拔出需要消耗更多的能量,從而提高了RPC的抗斷裂性能,與鋼纖維摻量為1%(體積分?jǐn)?shù))相比,當(dāng)其摻量為2%時(shí),蒸養(yǎng)對(duì)提高RPC抗斷裂性能的作用不顯著.