管道保温层又称热力管道保温层, 是指在管道外围包裹的能起保温、隔热作用的层结构。管道保温层通常由三层组成:保温层、保护层、防水层。
通过三点弯曲试验,分析比较了单向分布与乱向分布钢纤维混凝土的极限荷载、断裂韧度、断裂能和裂缝尖端开口位移.结果表明:与乱向分布钢纤维混凝土相比,单向分布钢纤维混凝土极限荷载、断裂韧度、断裂能和裂缝尖端开口位移均有明显提高.单向分布钢纤维混凝土断裂性能明显优于乱向分布钢纤维混凝土.单向分布钢纤维混凝土中有更多的钢纤维桥接裂缝两边并有效承受荷载,使其断裂性能明显提高.
室内管道可不敷设防水层。保温层的主要作用是减少热损失,因此,它必须由导热系数较小的材料组成。保温层的外面一般常用石棉纤维和水泥混合物制成石棉水泥壳保护层,它的作用是保护保温层。保护层外表是防水层,防止水分进入保温层。防水层常采用油毛毡、铁皮或刷油玻璃布制作。
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采用Abaqus有限元仿真软件建立二维壳单元模型以及内聚力模型,运用双线性本构模型以及二次名义应力准则,对以聚酰亚胺为增韧层的复合材料进行GⅠ断裂韧性模拟,同时通过改变法相刚度、能量释放率等参数探讨对复合材料性质的影响。结果表明,模拟结果与实际情况在曲线趋势上大体一致,随着能量释放率的增大,层间韧性也随之增大,主要是纤维的抽拔、断裂等塑性屈曲对能量的吸收所致。而法相刚度对于层间失效后的脆性断裂影响显著,较大的法相刚度会导致载荷-位移曲线上下波动较大,呈现出层间脆性特性。
采用硬质保温制品的保温层,安装时,要把其制品如瓦在被包复的钢管上旋扭磨擦三次以上再就位,以保证弧度一致,结合严密;水平管纵向接缝位置应偏离管道垂直中心线。对于单层双瓦组合,纵缝要布在管中心竖直线45度以外;对于多层、多瓦组合,纵缝也应偏离管道垂直中心线。
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对11根短柱,包括6根素混凝土圆柱和5根GFRP管约束混凝土柱,在盐溶液干湿循环作用下的轴心受压性能进行了试验研究。测试了盐溶液干湿环境下素混凝土圆柱和GFRP管混凝土柱轴压作用下的极限承载力和变形性能,研究了盐溶液干湿循环次数的影响,试验结果表明盐溶液干湿循环对素混凝土柱和GFRP管混凝土柱的强度以及延性都有影响,且随着干湿循环作用次数的增加,GFRP管对混凝土柱的约束作用有一定程度的降低。
一般可采用16号至18号镀锌铁丝双股捆扎捆扎的间距不应大于400mm。如公称直径等于或大于600mm的管道或相应设备,除一般捆扎外,要另用10号至14号镀锌铁丝或包装钢带加固,加固的间距宜为500mm。 按螺旋形缠绕,搭接长度应为带宽的1/2,缠时要拉紧。每条带缠完后,应用镀锌铁丝捆扎到管道上,再接缠第二条;缠第二层时,要压层的缝缠绕。用保温绳缠绕时,先把一端用镀锌铁丝捆扎到钢管上,再拉紧保温绳一股紧贴一股的缠绕。务使绳子付在管子上转动,绳股之间无间隙。绳的表面要复盖织物,并缝起来。也可在绳上敷设金属网,在网上抹灰,最后进行裱糊或涂刷涂料。
本文分析了影响已固化基酯树脂耐碱性的诸因素。实验结果证实,不仅树脂分子中酯基密度及其相邻基团的空间保护作用是影响耐碱性的主要因素,分子网络结构的交联密度和亲水性也对树脂耐碱性起重要作用。树脂分子的微观结构和已固化树脂(俗称浇铸体)的宏观性能之间的关系是本文的核心。
在管道上填充松散材料保温时,应设置固形层(亦称支承圈)。可用10×10×1~20×20×1的平织铁丝网或直接用金属保护层制做,在充填施工时,要防止漏料和固形层变形。充填施工时,应用木板条轻轻拍击固形层,以保证充填密实。当网与管道之间的下半部空间填满后,从下面穿过金属网及保温层安设镀锌铁丝吊件,并将吊件固定到管道上。然后,再填充上半部空间,填满后,把固形层封口固定。在垂直管道上进行充填施工时,应设置防沉层。防沉层用硬质保温制品制作,间隔高度为400mm~600mm。随充填保温到达防沉层高度时,把防沉层粘贴或支吊上去,再接着充填松散材料。
张家口岩棉铁皮保温多少钱一平米为了获得沥青混合料的施工容留时间以保障铺装工程的施工质量,基于化学流变理论,采用双Arrhenius公式获得了沥青黏度增长模型及计算公式,结合该模型,选取1.00~3.00Pa·s作为沥青混合料摊铺、碾压的控制黏度,确定了该混合料在不同施工温度下的施工容留时间节点.结果表明:沥青黏度增长模型与实测数据较为吻合,其混合料施工容留时间节点的确定,可以有效指导实际工程,避免铺装层离析、摊铺困难以及碾压不实等情况出现.