河北张家口张北EISC-S本安电缆报价《欢迎咨询
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本企业标准主要技术指标系参照IEC227(1979)出版物及英国BS5308Part1标准资料编制。
用途:本产品识用于交流额定电压450/750V及以下,抗射频干扰及抗近场耦合能力较强的对本质安全要求的敷设场所;也适用于有瓦斯环境运作的工业部门的集散系统和本质安全电路信号传输等。
型号。名称及使用范围:(见表1)防爆本安电缆厂家,生产阻燃本安电缆
试验研究了加速碳化和氯离子诱导交互作用下混凝土中钢筋的锈蚀行为.利用电化学工作站测试了混凝土中预埋钢筋加速腐蚀过程中的腐蚀电位和腐蚀电流密度.结合钢筋周围氯离子浓度及pH值的变化,分析了碳化和氯离子对钢筋锈蚀的影响规律.结果表明:氯离子的渗入可快速导致钢筋锈蚀;在碳化和氯离子交互作用下,碳化对钢筋锈蚀过程具有延缓作用. 表1
型 号
名 称
主要使用范围
EISC-S
铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽,阻燃防爆本质安全电缆
敷设在室内.电缆沟管道的固定场合
EISC-S22
铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽,阻燃防爆内钢带铠装本质安全电缆,防爆本安电缆厂家,生产阻燃本安电缆
敷设在室内.电缆沟管道内,直埋能承受较大机械外力等固定场合
EISC-SS
铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽,总屏蔽阻燃防爆本质安全电缆
敷设在室内.电缆沟管道内固定场合
EISC-SS22
铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽,总屏蔽阻燃防爆内钢带铠装本质安全电缆,防爆本安电缆厂家,生产阻燃本安电缆
敷设在室内.电缆沟管道内,直埋能承受较大机械外力等固定场合
采用宏观和微观分析相结合的方法,细致区分了SBS改性沥青中沥青相和SBS相各自的老化特性.通过常规指标试验评价了SBS改性沥青热氧老化前后的物理性能差异,并将其与基质沥青对比,得出SBS改性沥青的老化规律为黏度增加、变形能力下降.采用傅里叶红外光谱技术(FTIR)定量分析了SBS改性沥青老化前后结构与性能的关系,发现SBS改性沥青在老化时主要发生吸氧反应,并伴随着SBS中丁二烯C—C键的断裂.老化过程中,SBS改性沥青FTIR特征峰的定量变化与其宏观性能间具有明确的定量关系.

防爆本安电缆厂家,生产阻燃本安电缆
天津电缆一厂专业生产阻燃防爆型本质安全电缆(电线)(企业标准)防爆本安电缆厂家,生产阻燃本安电缆
防爆本安电缆厂家,生产阻燃本安电缆
为了研究隧道支护层钢纤维喷射混凝土在早龄期的力学性能,参照欧洲喷射混凝土标准(EFNARC),对不同掺量的钢纤维喷射混凝土方板进行试验研究,并与传统钢筋挂网喷射混凝土方板进行了对比.通过对10,30,48h龄期钢纤维喷射混凝土方板的荷载-位移曲线及能量吸收能力的比较,分析了不同钢纤维掺量喷射混凝土方板与钢筋挂网喷射混凝土方板的弯曲性能.结果表明:钢纤维可以显著提高早龄期混凝土的抗冲切能力;当钢纤维掺量超过20kg/m~3时,钢纤维喷射混凝土方板由脆性冲切破坏变为弯曲破坏.
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电缆型号 |
额定电压(V) |
绞对组数 |
标准截面(mm2) |
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EISC-S EISC-S22 EISC-SS EISC-SS22 |
450/750 |
1~12 |
1.5~2.5 |
基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通过数值模拟手段研究非饱和硬化水泥浆的氯离子扩散性能.首先应用固相分形模型来模拟硬化水泥浆的多孔结构,在此基础上采用格子Boltzmann方法模拟相应的氯离子扩散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布对硬化水泥浆多孔结构进行逐级饱和来实现饱和度的变化.对比当前数值模拟的结果与经典幂函数型饱和函数的预测结果,发现二者吻合较好,饱和系数的合理取值为4~5.
注:推荐的组数系列为1,2,3,4,5,7,8,10,12。防爆本安电缆厂家,生产阻燃本安电缆
2导体结构型式及计术参数规定,见表3。表3
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标称截面(mm2) |
导体结构 |
20℃时导体直流电阻(Ω/km) |
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种类 |
根数/单根直径(mm) |
不镀锡≤ |
镀锡≥ |
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1.0 |
1 3 |
1/1.13 32/0.20 |
18.1 19.5 |
18.2 20.0 |
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1.5 |
1 3 |
1/1.38 48/0.20 |
12.1 13.3 |
12.2 13.7 |
|
2.5 |
1 3 |
1/1.78 49/0.26 |
7.41 7.98 |
7.56 8.21 |


