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組合式電纜支架
利用錐形量熱儀CONE調查了磷氮硼系阻燃劑FRW處理膠合板在不同熱輻射通量條件下的動態燃燒行為.結果顯示:隨熱輻射通量提高,未阻燃膠合板的熱釋放速率峰值、煙氣釋放量和火勢增長指數上升明顯,火災危險性高;阻燃膠合板的成炭率較高、熱釋放和煙釋放較低;在燃燒過程中CO產率受熱輻射通量增大的影響較小;FRW能顯著膠合板的可燃性,從而降低膠合板在使用過程中的火災安全風險.
玻璃鋼電纜支架:安裝方便,但對電纜溝壁要求特別平整。對電纜層數變化無法應對。直埋電纜支架:安裝
方便,但對電纜溝壁要求特別平整,對設計不同層數的電纜溝都能施工。插入式電纜支架:安裝不方便,對
電纜溝壁要求平整,對設計不同層數的電纜溝都能施工。螺栓式電纜支架:安裝方便,對電纜溝壁要求平整,
對設計不同層數的電纜溝都能施工。
組合式電纜支架 1.電纜溝,電纜渠道的凈寬及電纜型號大小選擇支架規格。TDL –3/300/540支架適用于放置三根電纜,
TDL-2/200/320支架適用安置二根電纜。如有特殊要求,可根據實際情況定制。
2.環境適宜溫度范圍:-20℃——+70℃。
3.安裝宜水平走向,如傾斜則需采用其他措施固定電纜。
4.要求平衡、豎直,同側支架水平間距80厘米,雙側支架錯開安裝,保證支架均衡承載。
5.支架預埋時須保證支架基座與砌墻混凝土充分咬合、密實、與固定墻面保持直角狀態,保證底座受
力面積,避免扭曲。鋪設電纜時,宜采用自上而下鋪設,拖動電纜時宜水平拖動。
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組合式電纜支架
研究了負溫養護、交變溫度養護下混凝土力學性能的發展情況,揭示了負溫混凝土抗壓強度、動彈性模量隨齡期的變化規律,并利用微觀測試方法分析了水泥水化特征和水化產物微觀結構形貌.結果表明:在-10℃時,不摻防凍劑的混凝土早期強度極低,甚至由于試件不能成型而無強度;防凍劑可有效減少混凝土早期負溫養護引起的微裂縫.
通過背散射電子圖像分析結合納米壓痕技術研究了等強混凝土界面過渡區性能.結果表明:礦物摻合料不同程度改善了等強混凝土界面過渡區性能,同時也增加了其非勻質性.雙摻偏高嶺土和石灰石粉可減小等強混凝土界面過渡區的厚度,明顯降低其彈性模量增長幅度,但提高了基體的彈性模量,而粉煤灰僅僅降低了等強混凝土界面過渡區彈性模量的增長幅度.