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MPP管是以聚丙烯为基料进行配方改性制作而成,称为改性聚丙烯(MPP)管,成本较高;而PE管是以高密度聚乙烯(HDPE)为原料挤塑成型,成本相对要低一些。但由于从外观不易区别管材成份是改性聚丙烯(MPP)还是高密度聚乙烯(HDPE),因此部份MPP管道厂商在利益的驱使下以HDPE冒充MPP,更有甚者以HDPE回料或废料制成管材冒充MPP管,一些原本正规厂商由于受成本及价格的影响,要么放弃MPP管生产,要么也步入造假行列;如此良莠不齐的状况给电力工程的电缆敷设留下了严重的安全隐患,由于电力电缆长期运行在70oС左右高温下,而HDPE管在温度40oС以上时强度大幅度下降(70oС强度下降2/3),受外力影响软化而变形,极大影响了后期电缆的维护。
适用范围:
(1)MPP电力管可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。
(2)MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及明开挖电力排管工程。
(3)MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。
在已有水泥混凝土硫酸盐腐蚀模型的基础上,引入疲劳荷载影响的硫酸根离子有效扩散系数,分析不同参数对疲劳荷载作用下水泥混凝土硫酸盐腐蚀寿命的影响;通过大量的均匀设计计算,回归出疲劳荷载作用下道路混凝土受硫酸盐腐蚀寿命的计算公式,可为疲劳荷载作用与硫酸盐腐蚀工况下的水泥混凝土材料设计及寿命预估提供参考.
采用比等效导热相等法则,把颗粒改性复合材料导热系数求解问题转化为含有单个颗粒立方单元体的导热系数求解.通过在单元体中定义复合体,计算出复合体的导热系数.在此基础上分别采用串、并联模型,推导出颗粒改性复合材料导热系数计算公式.采用本方法的计算结果与文献报道的实验数据进行了对比,表明本方法计算结果比Luikov算法及经典的Maxwell-Eucken模型更为,与实验数据吻合较好,从而为颗粒改性型复合材料导热系数计算提供了一种简单、可靠的方法.
以木炭模拟研究了残余碳对掺萘系减水剂水泥浆体流变性的影响,测试了水泥颗粒对萘系减水剂的吸附量以及浆体的流动度、Marsh时间、饱和掺量、表观黏度及剪切应力,同时观察了浆体絮凝情况.结果表明:随着残余碳含量的增加,萘系减水剂的表观吸附量逐渐增大;掺萘系减水剂水泥浆体的流动性随着残余碳含量的增加而下降,表现为浆体流动度下降、Marsh时间增大、饱和掺量增大、分散性下降、浆体絮凝结构数量及强度增大、剪切应力及表观黏度增大;浆体流动性与萘系减水剂的表观吸附量存在反向对应关系.