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热收缩应力控制管

《热收缩应力控制管》是2014年7月1日实施的一项行业标准。 

热收缩应力控制管基本信息

热收缩应力控制管起草人

倪昭华、赵成刚。2100433B

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热收缩应力控制管造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

热收缩

  • DN700
  • 凯源兴
  • 13%
  • 四川凯源兴塑胶有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

热收缩

  • DN800
  • 凯源兴
  • 13%
  • 四川凯源兴塑胶有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

热收缩

  • DN900
  • 凯源兴
  • 13%
  • 四川凯源兴塑胶有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

热收缩

  • DN1000
  • 凯源兴
  • 13%
  • 四川凯源兴塑胶有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

热收缩

  • DN1100
  • 凯源兴
  • 13%
  • 四川凯源兴塑胶有限公司
  • 2022-12-07
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应力拉伸机

  • 拉伸力3000kN
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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应力拉伸机

  • 拉伸力5000kN
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

应力拉伸机

  • 拉伸力650kN
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

应力拉伸机

  • 拉伸力3000kN
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

应力拉伸机

  • YCW-250
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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热收缩

  • 加筋塑料检查井 200(用途:井座与支连接)
  • 9575套
  • 4
  • 亚塑
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-13
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热收缩

  • 加筋塑料检查井 400(用途:井座与支连接)
  • 8960套
  • 4
  • 亚塑
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-08-04
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热收缩

  • 加筋塑料检查井 225(用途:井座与支连接)
  • 4673套
  • 4
  • 亚塑
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-07-29
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热收缩

  • 加筋塑料检查井 300(用途:井座与支连接)
  • 8664套
  • 4
  • 亚塑
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-06-15
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热收缩

  • 加筋塑料检查井 500(用途:井座与支连接)
  • 5533套
  • 4
  • 亚塑
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-06-04
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热收缩应力控制管起草单位

长园集团股份有限公司、永固集团股份有限公司等。

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热收缩应力控制管常见问题

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热收缩应力控制管文献

热收缩双壁套管材料标准 热收缩双壁套管材料标准

热收缩双壁套管材料标准

格式:pdf

大小:82KB

页数: 8页

2016-09-07 发布 2016-09-07 实施 技术部发布 ***** 有限公司技术标准 ****-L-201709-003 聚烯烃热收缩电气绝缘双壁套管 (外壁交联)套管材料标准 ****-L-201709-003 聚烯烃热收缩电气绝缘双壁套管材料标准 2016-09-07 批准 2016-09-07 实施 1 1. 主题内容与适用范围 本标准规定了聚烯烃热缩电气绝缘双壁套管产品的技术,试验方法、检验规则、包装、标志、运输 和储存,本标准适用于以聚烯烃为基材制造的双壁热缩管,产品的使用温度范围是: -40~105℃ 2. 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成

常用热收缩PVC标签 常用热收缩PVC标签

常用热收缩PVC标签

格式:pdf

大小:82KB

页数: 28页

常用热收缩PVC标签

双壁热收缩管双壁热收缩管

双壁热收缩管:外层采用优质、柔软的交联聚烯烃材料,内层热熔胶复合加工而成。外层材料具有绝缘防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、防水、密封和高粘接性等优点。双壁热收缩管广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气;电线分支处的防腐保护,电线电缆的修补,水泵和潜水泵的接线防水等场合。

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控制应力法张拉控制应力

张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值。其值为张拉设备(如千斤顶油压表)所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得的应力值,以σcon表示。

张拉控制应力的取值,直接影响预应力混凝土的使用效果,如果张拉控制应力取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土产生的预压应力过小,不能有效地提高预应力混凝土构件的抗裂度和刚度。如果张拉控制应力取值过高,则可能引起以下问题:

(1)在施工阶段会使构件的某些部位受到拉力(称为预拉力)甚至开裂,对后张法构件可能造成端部混凝土局压破坏。

(2)构件出现裂缝时的荷载值很接近,使构件在破坏前无明显的预兆,构件的延性较差。

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控制应力法预应力

为了减少预应力损失,有时需进行超张拉,有可能在超张拉过程中使个别钢筋的应力超过它的实际屈服强度,使钢筋产生较大塑性变形或脆断。

张拉控制应力值的大小与施加预应力的方法有关,对于相同的钢种,先张法取值高于后张法。这是由于先张法和后张法建立预应力的方式是不同的。先张法是在浇灌混凝土之前在台座上张拉钢筋,故在预应力钢筋中建立的拉应力就是张拉控制应力σcon。后张法是在混凝土构件上张拉钢筋,在张拉的同时,混凝土被压缩,张拉设备千斤顶所指示的张拉控制应力已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力。为此,后张法构件的σcon值应适当低于先张法。

张拉控制应力值大小的确定,还与预应力的钢种有关。由于预应力混凝土采用的都为高强度钢筋,其塑性较差,故控制应力不能取得太高。

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