劼通牌pp排水管件名稱及管件一下:
pp排水管件(彎頭、三通、四通、透氣帽、地漏、管卡、S彎、P彎等配套生產),pp排水管件型號有dn50,dn75,dn110,dn160,dn200,顏色有藍色和灰白色,連接方式有螺壓連接和國標承插連接。廠家直供,歡迎選購。
相關建材詞條解釋:
PP
最高持續操作溫度干燥情況90ºC最高峰溫度100ºC特殊密度0.91 g/cm³抗拉強度大約120-150 daN/5 cm熔化溫度162 - 176ºC吸潮度0%LOI(極限氧指數)18特性優點:1、防酸和堿的能力很強2、防有機溶劑的能力強3、特殊密度低缺點:1、最高操作溫度低2、易于在氧化過程發生老化
排水管
生產鋼筋混凝土排水管設備:攪拌系統、管模(平口、企口、承插口、雙插口、鋼承口)、成型設備(離心機、懸輥機、立式軸向擠壓成型機、立式徑向擠壓成型機、芯模振動液壓成型機、立式徑向擠壓成型機,芯模振動液壓成型機、振動成型裝置)、喂料機、鋼盤骨架滾焊機、水壓機、外壓機等。排水管分為混凝土管(CP)和鋼筋混凝土管(RCP)。排水管規格有管內徑DO(100mm——3000mm),長度LO(30mm——200mm) 壓力指數,Ⅰ級 Ⅱ級 Ⅲ級 口徑分為:平口、企口、承插口、雙插口、鋼承口。排水管是由高密度聚乙烯(HDPE)添加其它助劑而形成的外型呈波紋狀的新型滲排水塑料管材,透水波紋管是通過在凹槽處打孔,管外四周外包針刺土工布加工而成。根據波紋管類型可分為單壁透水波紋管和雙壁透水波紋管。由于該產品的管孔在波谷中且為長條形,有效的克服了平面圓孔產品易被堵塞而影響排水效果的弊端,針對不同的排水要求,管孔的大小可為10mm×1mm-30mm×3mm,并且可以在360度、270度、180度、90度等范圍內均勻分布,廣泛用于公路、鐵路路基、地鐵工程、廢棄物填埋場、隧道、綠化帶、運動場及含水量偏高引起的邊坡防護等排水領域,以及農業、園藝之地下灌溉、排水系統。它與軟式透水管、塑料盲溝已成為我國土木工程建設(滲水、排水)中三大主要產品。市政排水管網視排水壓力大小,可選用雙臂波紋管與直壁管。直壁管壓力承受能力較強,可用于大型排水排污管網的專用管道。
連接
飛行器機械連接接頭應該在安全、可靠的前提下重量最小。它們不僅應有足夠的靜強度,而且應耐疲勞,有時還要具有密封性。航空器和航天器所使用的緊固件在選材、構造和連接工藝上還有一些特殊的考慮。這就是:用比強度高的鋁合金、鈦合金或合金鋼來代替普通鋼;發展高鎖螺栓、環槽鉚釘、無頭鉚釘、空心鉚釘等新型緊固件及其連接工藝。這些緊固件從構造上能保證穩定的鎖緊力和靜強度。疲勞破壞是飛行器的主要危險。結構元件上的緊固件孔是結構抵抗疲勞破壞的薄弱環節。因此在飛行器結構的重要部位多采取靜配合(干涉配合)、孔要精加工、冷擠壓強化和采取高鎖緊等工藝措施。其目的是緩和緊固件孔周圍的應力集中,降低交變應力水平,以提高結構的疲勞強度(見疲勞與斷裂)。緊固件與孔之間的干涉量為緊固件直徑的1%~3%時,既能成倍地提高接頭的疲勞壽命,又可以避免在孔周圍產生過分的張應力而引起應力腐蝕。采用鈦合金緊固件加干涉配合是從機械連接角度提高飛行器結構疲勞強度、減小重量的重要途徑。一架現代飛機使用上百萬個各類緊固件,其中僅鉆孔、鉚接過程的勞動量就占部件制造工時的20%。因此,提高鉆孔、鉚接工作效率,使鉚接和螺接工作進一步機械化和自動化,便成為飛機制造中的一個重要問題。在飛行器制造中,已部分采用能在十幾秒鐘內連續完成工件定位、制孔、裝鉚釘和鉚接工作的數控自動鉆鉚機。纖維增強復合材料和鈦合金的硬度很高,切削過程中產生很大熱量,因此制孔的方法、刀具的材料和構造、切削用量等都有顯著變化。隨著飛行器結構件整體化的發展,飛行器結構中使用的緊固件數量將有所減少,但是質量標準則越來越高。發展新型緊固件和連接方法,采用自動化或專門裝置代替手工操作,是機械連接工藝總的發展趨勢。
pp排水管件(彎頭、三通、四通、透氣帽、地漏、管卡、S彎、P彎等配套生產),pp排水管件型號有dn50,dn75,dn110,dn160,dn200,顏色有藍色和灰白色,連接方式有螺壓連接和國標承插連接。廠家直供,歡迎選購。
相關建材詞條解釋:
PP
最高持續操作溫度干燥情況90ºC最高峰溫度100ºC特殊密度0.91 g/cm³抗拉強度大約120-150 daN/5 cm熔化溫度162 - 176ºC吸潮度0%LOI(極限氧指數)18特性優點:1、防酸和堿的能力很強2、防有機溶劑的能力強3、特殊密度低缺點:1、最高操作溫度低2、易于在氧化過程發生老化
排水管
生產鋼筋混凝土排水管設備:攪拌系統、管模(平口、企口、承插口、雙插口、鋼承口)、成型設備(離心機、懸輥機、立式軸向擠壓成型機、立式徑向擠壓成型機、芯模振動液壓成型機、立式徑向擠壓成型機,芯模振動液壓成型機、振動成型裝置)、喂料機、鋼盤骨架滾焊機、水壓機、外壓機等。排水管分為混凝土管(CP)和鋼筋混凝土管(RCP)。排水管規格有管內徑DO(100mm——3000mm),長度LO(30mm——200mm) 壓力指數,Ⅰ級 Ⅱ級 Ⅲ級 口徑分為:平口、企口、承插口、雙插口、鋼承口。排水管是由高密度聚乙烯(HDPE)添加其它助劑而形成的外型呈波紋狀的新型滲排水塑料管材,透水波紋管是通過在凹槽處打孔,管外四周外包針刺土工布加工而成。根據波紋管類型可分為單壁透水波紋管和雙壁透水波紋管。由于該產品的管孔在波谷中且為長條形,有效的克服了平面圓孔產品易被堵塞而影響排水效果的弊端,針對不同的排水要求,管孔的大小可為10mm×1mm-30mm×3mm,并且可以在360度、270度、180度、90度等范圍內均勻分布,廣泛用于公路、鐵路路基、地鐵工程、廢棄物填埋場、隧道、綠化帶、運動場及含水量偏高引起的邊坡防護等排水領域,以及農業、園藝之地下灌溉、排水系統。它與軟式透水管、塑料盲溝已成為我國土木工程建設(滲水、排水)中三大主要產品。市政排水管網視排水壓力大小,可選用雙臂波紋管與直壁管。直壁管壓力承受能力較強,可用于大型排水排污管網的專用管道。
連接
飛行器機械連接接頭應該在安全、可靠的前提下重量最小。它們不僅應有足夠的靜強度,而且應耐疲勞,有時還要具有密封性。航空器和航天器所使用的緊固件在選材、構造和連接工藝上還有一些特殊的考慮。這就是:用比強度高的鋁合金、鈦合金或合金鋼來代替普通鋼;發展高鎖螺栓、環槽鉚釘、無頭鉚釘、空心鉚釘等新型緊固件及其連接工藝。這些緊固件從構造上能保證穩定的鎖緊力和靜強度。疲勞破壞是飛行器的主要危險。結構元件上的緊固件孔是結構抵抗疲勞破壞的薄弱環節。因此在飛行器結構的重要部位多采取靜配合(干涉配合)、孔要精加工、冷擠壓強化和采取高鎖緊等工藝措施。其目的是緩和緊固件孔周圍的應力集中,降低交變應力水平,以提高結構的疲勞強度(見疲勞與斷裂)。緊固件與孔之間的干涉量為緊固件直徑的1%~3%時,既能成倍地提高接頭的疲勞壽命,又可以避免在孔周圍產生過分的張應力而引起應力腐蝕。采用鈦合金緊固件加干涉配合是從機械連接角度提高飛行器結構疲勞強度、減小重量的重要途徑。一架現代飛機使用上百萬個各類緊固件,其中僅鉆孔、鉚接過程的勞動量就占部件制造工時的20%。因此,提高鉆孔、鉚接工作效率,使鉚接和螺接工作進一步機械化和自動化,便成為飛機制造中的一個重要問題。在飛行器制造中,已部分采用能在十幾秒鐘內連續完成工件定位、制孔、裝鉚釘和鉚接工作的數控自動鉆鉚機。纖維增強復合材料和鈦合金的硬度很高,切削過程中產生很大熱量,因此制孔的方法、刀具的材料和構造、切削用量等都有顯著變化。隨著飛行器結構件整體化的發展,飛行器結構中使用的緊固件數量將有所減少,但是質量標準則越來越高。發展新型緊固件和連接方法,采用自動化或專門裝置代替手工操作,是機械連接工藝總的發展趨勢。


























粵公網安備 44030402000745號