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热收缩套连接热收缩套连接是采用纤维增强聚热收缩带做内层,热收缩套做外层,热收缩套内表面涂有热熔胶,经加热后与的将相邻钢带增强螺旋波纹管管端贴合紧箍连成一体的连接。热收缩管连接一般用于管径小于1200mm的钢带增强螺旋波纹管(大于1200mm以上的目前只能用纤维增强聚热收缩带沿接口缠两层外两加卡箍)。 连接时必须按照热收缩套(带)的工艺要求进行操作,首先应把连接部位的管材外壁打磨干净、对管材进表面处理,再将热收缩套套于需连接的两管端,然后进行加热使热收缩套(带)的与管材外壁粘合,待冷却后形成恒定的包紧力达到管材连接要求。采用热收缩连接时,应将待连接管端对齐,尽可能不留间隙。对热收缩套加热时,应注意火焰温度,可以从热收缩套中部往两边逐渐加热,也可以从一端向另一端逐渐加热,要把热收缩管与管材间的气体全部排除,使其与管材全部贴合,同时应使热熔胶从热收缩套边缘析出。施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及构筑物的竣工复核测量。熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。工程采用挖掘机进行开挖,沟槽开挖要严格控制挖深及管道中心线,机械开挖留20cm的余量,由人工清槽至设计槽底高程位置,并将里程桩引至槽底。
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管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及构筑物的竣工复核测量。沟槽开挖及基础处理熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。为了改善聚乙(EPS)轻集料混凝土中EPS颗粒与水界面的黏结性能,提高EPS轻集料混凝土的力学性能,采用乙-乙酯乳液对EPS颗粒表面进行改性,并对改性前后EPS轻集料混凝土的力学性能作了对比试验,结合扫描电镜、X射线衍射和红外光谱,分析了EVA乳液对EPS轻集料混凝土性能的影响机理.结果表明:EVA改性改善了EPS轻集料混凝土的观结构,使其内部孔洞数量减少,孔洞尺寸趋于减小;使水化更为充分,水化产物组成得以优化,EPS轻集料混凝土的180 d抗压强度和抗折强度得到提高.讨论了玄武岩纤维与聚丙纤维的"纤维混杂效应"对混凝土基体力学性能的影响。结果表明,玄武岩-聚丙混杂纤维混凝土(B-P HFRC)的劈裂抗拉强度和抗折强度明显高于玄武岩纤维混凝土(B FRC)和聚丙纤维混凝土(P FRC)。提出了"纤维混杂效应函数"的概念,利用MATLAB数据拟合的方法求得了玄武岩-聚丙纤维混杂效应函数,对其求极值获得了玄武岩-聚丙混杂纤维对混凝土力学性能改善的体积掺加率。
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