内蒙古兴安盟扎赉特旗防爆本安电缆厂家《厂家报价
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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
CECS 21:2000规程的超声波平测算法在受火后混凝土损伤深度评估应用中误差较大,为此进行了改进.采用双曲线模型模拟混凝土损伤沿混凝土深度方向的变化,采用抛物线模型模拟不同混凝土深度处超声波的传播路径,导出了改进算法公式并使用Matlab软件进行了编程和计算.将改进算法的计算结果与超声波实测数据进行对比,结果表明改进算法的计算结果具有较高的精度.改进算法可更合理、更地评估受火后混凝土的损伤深度. 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
为了建立氯盐腐蚀环境下混凝土结构的耐久性设计方法,根据混凝土结构性能劣化的特点,在分析结构耐久性失效状态、可靠度设置水平、环境荷载及抗力影响因素的基础上,建立了钢筋初锈、保护层锈胀开裂及锈胀损伤达到限值这3种情况下的耐久性极限状态方程.基于结构可靠度设计理论,引入荷载和抗力变量的分项系数来反映结构耐久目标可靠指标的要求,建立了结构耐久性设计的分项系数表达形式.按照概率设计与分项系数设计具有相同可靠度水平的原则,给出了抗力分项系数的确定方法及不同耐久性极限状态下抗力分项系数的取值.

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
西藏某机场在使用近40a后其道面板接缝出现严重破损,减少了机场的服役寿命.为了降低道面接缝破损引起的耐久性问题,采用纤维混杂微膨胀混凝土技术,将道面板尺寸由4m×4m增大至4m×8m(大板),并通过在大板内部埋设混凝土应变计测量了其应变变化规律.结果表明:大尺寸面板早期未出现开裂,在其内部出现了不同程度的微膨胀效应;新型道面作用机理为氧化镁膨胀剂水化产生的膨胀能与纤维的物理约束共同作用,从而提高了混凝土自身抗变形能力.
内蒙古兴安盟扎赉特旗防爆本安电缆厂家《厂家报价
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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 |
通过对5根预损短柱采用不同加固方式和1根对比柱进行偏心受压试验,研究了不同BFRP加固方式各柱的破坏过程、极限承载力;对比分析了不同加固方式纵向受力钢筋、玄武岩纤维筋、混凝土、玄武岩纤维布的应力-应变及荷载-挠度关系。研究结果表明,单独采用BFRP筋嵌入式加固钢筋混凝土偏心受压短柱效果不明显,而采用嵌入式BFRP筋和外包BFRP布混合加固效果更为理想,表现出一定的复合加固效应。在试验研究的基础上,根据本文的基本假定进行了承载能力计算并给出了简化设计方法,可为定量分析研究提供参考。
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 |


