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超高聚乙烯钢塑复合管全称是超高分子量聚乙烯钢塑复合管。超高分子量聚乙烯复合管是由超高分子量聚乙烯管和碳钢管经科学的工艺复合而成。其特征是由带法兰的钢管作为加强护层的外层,敷以由超高分子量聚乙烯管作为基体管材的内层,内层超高分子量聚乙烯管的基体管材沿外层管口延伸至法兰端面外缘形成整体的结构,将超高分子量聚乙烯管与碳钢管的特性合二为一,形成了具有耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐高压、自润滑、吸收冲击性能、抗粘结的管路设备。
超高分子量聚乙烯复合管产品特性主要有:
由于输送介质和钢管完全有效的隔离,只与超高分子量聚乙烯管层接触,凭借UHMW-PE的独特分子结构,使其具有了超高分子量聚乙烯管的所有特性,如:极高的耐磨特性、优良的化学稳定性、良好的自润滑性、对生物无毒性、独特的耐低温性、表面非附着性等,大大延长管道的使用寿命。
超高分子量聚乙烯管本身就具有极高的耐冲击性,其作为加强护层的钢管能有效防止内衬管蠕变,更增加了其对抗冲击、压力、弯曲和强度的能力,具有更强的承受力,比普通的工程塑料管道能承受更高的水压,经测试后能达到6.4Mpa,且超高分子量聚乙烯复合管不怕磕碰,衬里不会破裂,特别适用于一些环境恶劣的高压输送管路设备。
由于超高分子量聚乙烯管导热系数比钢材小1000多倍,可大大降低管路输送保温要求,其温度性能在-50℃到80℃的环境下使用性能良好,这对于寒冷地带流体输送具有重大意义。
该产品集两种管材优点和特点于一身,大大提高了使用寿命,目前是其它管材不可比拟的高新技术产品。
该产品主要采用法兰连接,易拆、易卸,安装方便,管节连接处不加任何防腐密封,减少了管路中的故障点,便于维修,大大降低了安装和维修费用,提高经济效益。
钢管仅需一次性投资,可将用过的旧钢管修复后衬上超高分子量聚乙烯管层继续使用,每衬一次超高分子量聚乙烯管层相当于金属管寿命的4-5倍。又进一步节约了资金。
广泛应用于火力发电系统的粉煤灰输送、回水管道,矿山行业的尾矿、泥浆输送,煤炭行业的选煤厂粉煤高压输送、水煤浆高压输送以及其他行业的泥浆,含渣腐蚀性介质输送等领域。为适应长距离、高压力、高耐磨、抗粘附结垢等要求,开发生产Φ89mm--Φ630mm多种规格的普通螺旋焊管复合管、优质无缝钢管复合管。以上几种不同类型复合管材内衬超高分子量聚乙烯管,既充分利用了超高分子量聚乙烯具有的优异性能,同时通过复合增强达到适应高压力、长距离野外输送、防外力破坏等作用,填补了国内该类复合管道的空白,拓展了应用领域。
超高分子量聚乙烯钢塑复合管(精)
超高分子量聚乙烯钢塑复合管 超高分子量聚乙烯钢塑复合管是由超高分子量聚乙烯管和碳钢管经科学的工艺复 合而成。其特征是由带法兰的钢管作为加强护层的外层, 敷以由超高分子量聚乙烯管 作为基体管材的内层,内层超高分子量聚乙烯管的基体管材沿外层管口延伸至法兰端 面外缘形成整体的结构, 将超高分子量聚乙烯管与碳钢管的特性合二为一, 形成了具 有耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐高压、自润滑、吸收冲击性能、抗粘结的管路设备,广 泛应用于火力发电系统的粉煤灰输送、回水管道,矿山行业的尾矿、泥浆输送,煤炭 行业的选煤厂粉煤高压输送、 水煤浆高压输送以及其他行业的泥浆, 含渣腐蚀性介质 输送等领域。为适应长距离、高压力、高耐磨、抗粘附结垢等要求,我公司开发生产 Φ89mm--Φ630mm多种规格的普通螺旋焊管复合管、优质无缝钢管复合管。以上几种 不同类型复合管材内衬超高分子量聚乙烯管, 既充分利用了超高分子量聚乙烯具
聚乙烯钢塑复合管工艺、材料及成型设备的研究
本文简述了聚乙烯高强度钢塑复合管的意义,发展概况,所用原材料,工艺流程,生产成型设备种类、效果。
1、建筑与装饰工程需要分开取费的。你可以建立2个预算。
2、 建筑物超高增加人工、机械降效 说 明
一、本定额包括建筑物超高增加人工、机械降效及加压水泵台班。
二、本定额适用于建筑物檐高20m以上的工程。
三、同一建筑物檐高不同时,按不同檐高,分别按相应项目计算。
hpwa-xh00是lumileds lighting公司的一种超高亮led,本文以它为例分析超高亮led的特性。图1为正向压降(vf)和正向电流的(if)关系曲线,由曲线可知,当正向电压超过某个阈值(约2v),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,if与vf成正比。表1是当前主要超高亮led的电气特性。由表1可知,当前超高亮led的最高if可达1a,而vf通常为3~4v。 由于led的光特性通常都描述为电流的函数,而不是电压的函数,光通量(φv)与if的关系曲线如图2所示,因此,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。此外,由表1可知led的正向压降变化范围比较大(最大可达1v以上),而由图1中的vf-if曲线可知,vf的微小变化会引起较大的,if变化,从而引起亮度的较大变化。所以,采用恒压源驱动不能保证led亮度的一致性,并且影响led的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮led通常采用恒流源驱动。 图3是hpwa-xh00 led的温度与光通量(φv)关系曲线,由图3可知光通量与温度成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而一40℃时光输出是25℃时的1.8倍。温度的变化对lfd的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是led保持恒定亮度的保证。
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