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預埋式電纜支架
將某高模量劑原樣及其磨細樣本分別分散到基質瀝青中獲得2種高模量瀝青膠結料,利用掃描電子顯微鏡和動態剪切流變試驗分析了高模量劑在瀝青膠結料中的微觀分散狀態和瀝青膠結料的宏觀力學特性;然后以2種粒度的高模量劑制備了高模量瀝青混合料,分別利用抽提試驗和瀝青混合料路用性能試驗對比了高模量劑在瀝青混合料中的熔融狀態及其對瀝青混合料路用性能的影響.結果表明:降低高模量劑粒度可實現其與瀝青更好的分散與混融效果,提高瀝青膠結料的存儲模量,且可改善高模量瀝青混合料的路用性能.
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。
預埋式電纜支架 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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預埋式電纜支架
采用工業CT獲取瀝青混合料斷面掃描圖像,利用數字圖像處理方法將粗集料從圖像中分離,并解決了顆粒粘連問題,使粗集料顆粒成為單獨個體.確立了粗集料顆粒之間接觸的判定準則,并設計5像素×5像素大小的窗格沿顆粒邊緣進行接觸搜索.對640張斷面圖像遍歷處理后獲得的數據進行定性分析,嘗試建立了接觸度指標C.采用4種概率密度分布函數對C數據進行擬合,并通過Kolmogorov-Smirnov及Chi-square 2種方法復合檢驗,終選定了對數正態分布來描述瀝青混合料內部粗集料顆粒接觸特性.
分析了粗骨料的尺寸對混凝土過渡區界面黏結性能的影響,并通過劈裂抗拉試驗、壓剪試驗獲得了粗骨料和硬化水泥漿之間的劈裂抗拉強度及抗剪強度.結果表明:粗骨料的尺寸對界面過渡區的黏結性能有較大的影響,界面黏結強度隨粗骨料尺寸的增大而減小;水灰比越低,界面黏結性能越好;粗骨料的類型對界面過渡區黏結性能也有較大性能的影響.