產(chǎn)品詳情
凱里市挖地基碰到硬石頭不能放炮可靠嗎

柱塞式劈裂棒,單機可產(chǎn)生劈裂力,在幾秒鐘內(nèi)輕易地把巨石或混泥土劈開,是靜態(tài)爆|破的選擇。其價格低,是一種可以取代二次爆|破和手工解體的理想設(shè)備對煤矸石集料的基本物理性能和微觀構(gòu)造特征進行了的試驗分析,并對煤矸石混凝土力學性能進行了初步測試.結(jié)果表明:煤矸石集料的化學成分主要是石英,有發(fā)生堿骨料反應的潛在危險;在掃描電鏡(SEM)微觀形貌中發(fā)現(xiàn)煤矸石集料不如普通集料均勻、密實;煤矸石集料與普通集料的微觀孔結(jié)構(gòu)存在較大差異;在一定摻量范圍內(nèi),煤矸石集料不會對煤矸石混凝土力學性能產(chǎn)生明顯的不利影響.

在三水醋酸鈉基復合相變材料中添加導熱強化劑銅粉、碳粉和膨脹石墨,研究導熱強化劑對復合相變材料導熱性能的影響.利用示差掃描量熱儀測量膨脹石墨添加前后復合相變材料的熱特性.結(jié)果表明:膨脹石墨能與三水醋酸鈉基復合相變材料很好共融,并對復合相變材料的導熱有顯著的強化效果.膨脹石墨摻量為10%(體積分數(shù))時,三水醋酸鈉基復合相變材料相變焓為307.762kJ/kg,與未添加膨脹石墨復合相變材料相變焓相比減少不到2%,而導熱系數(shù)卻提高了2倍.
路基擴建柱塞式劈裂棒主要由油缸、活塞桿、控制閥、輸油管、柱塞等組成,安裝在挖掘機上,以挖掘機自帶液壓系統(tǒng)作為驅(qū)動源,應用楔塊原理,經(jīng)機械放大,僅需30MPa的壓力就能產(chǎn)生劈裂力,利用巖石的抗壓強度高、抗拉強度低的特性,將巖石內(nèi)部結(jié)構(gòu)破壞達到的效果。據(jù)破壞性試驗數(shù)據(jù)顯示:在莫氏硬度大于6.0的巖石上,拆除效率是破碎錘的5倍以上。柱塞式劈裂棒可以產(chǎn)生劈裂力,它是以挖掘機為動力機械為基礎(chǔ)進行副加值提升的產(chǎn)品,是手持式液壓機的效率很多倍, 貴州大型液壓巖石劈裂機是液壓機械 結(jié)合當下很多工程項目、礦山開采中不能放炮的情況,推出的大型巖石劈裂、破裂設(shè)備。特別適合于礦山開采、隧道掘進,完全可取代傳統(tǒng)的施工工藝。
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采用苯丙乳液和環(huán)氧乳液對超高韌性水泥基復合材料(UHTCC)進行改性,研究二者對UHTCC力學性能、黏結(jié)強度、收縮率的影響.結(jié)果表明:對比未改性UHTCC,苯丙乳液和環(huán)氧乳液改性的UHTCC抗壓強度和抗折強度均降低,但黏結(jié)強度提高,收縮率減小;苯丙乳液改性UHTCC的極限應力和早期初裂應力降低,但90d的初裂應力提高,極限應變保持不變,初裂應變增大;環(huán)氧乳液改性UHTCC的極限應力、初裂應力提高,初裂應變增大,但極限應變減小,拉伸應變硬化現(xiàn)象不顯著.
路基擴建柱塞式劈裂棒
柱塞式劈裂棒,由液壓泵站和兩大部分組成。 靜態(tài)開采礦山巖石機,遵循用戶的需求,謹遵“、品質(zhì)、關(guān)注環(huán)保”的核心理念,于是將開石的機械產(chǎn)品引入市場,促進國內(nèi)工程機械產(chǎn)品的升級換代。產(chǎn)品不管是設(shè)計、選材、還是加工、制造、都力求精益求精,機器的關(guān)鍵部件均采用優(yōu)質(zhì)的進口材料并配以高科技加工工藝,保證其持久耐用,因而使我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品幾年來在國內(nèi)同行中處于地位。
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為建立準確纖維纏繞壓力容器結(jié)構(gòu)模型,在前人壁厚預測方法基礎(chǔ)上采用多項式逼近算法來預測壓力容器封頭纖維層厚度。針對封頭部分纖維纏繞角不斷變化和極孔附近紗線堆疊等影響因素,采用多項式逼近算法進行封頭壁厚預測,并與經(jīng)典算法、算法、平面算法壁厚預測值及實際壁厚測量值對比分析,結(jié)果表明運用此方法得到的纖維層壁厚預測值與實際壁厚測量值更接近,從而為分析壓力容器可靠性提供準確壓力容器結(jié)構(gòu)模型。
路基擴建柱塞式劈裂棒
這個機器使用很簡單,一個工人就能完成全部操作,其結(jié)構(gòu)就是一個高壓泵站加上輸油管連接柱塞式劈裂棒。使用的時候先在需要的巖石上打一個100到120公分深的孔,然后放入孔內(nèi)。,啟動機器,大約30到60秒,石塊即被裂開一條100公分左右長度,1.5公分寬度的裂縫。機器原理就是利用劈裂器中間的柱塞伸縮,推動包圍柱塞往周圍張開,從而由內(nèi)部脹開巖石。
基于隨機骨料模型,從細觀上對處于軸向荷載作用下的橡膠混凝土進行了二維及三維細觀力學分析.利用瓦拉文公式和富勒公式分別計算出二維及三維情況下的橡膠混凝土細觀骨料數(shù),把橡膠混凝土各相分別劃分為二維四節(jié)點四邊形單元和三維四面體單元,分別給細觀各相賦予相應的材料屬性并建立有限元計算模型.計算結(jié)果表明:在二維情況下,該模型的計算速度快,得出的應力、應變與試驗吻合較好,而三維計算模型模擬的破壞形態(tài)與試驗結(jié)果比較一致.以平衡吸放濕量、吸放濕效率和調(diào)濕穩(wěn)定性來評價竹炭調(diào)濕性能,研究了炭化溫度、升溫速率以及保溫時間這3個炭化工藝參數(shù)與竹炭調(diào)濕性能之間的關(guān)系.結(jié)果表明:較低的炭化溫度和較長的保溫時間有利于竹炭平衡吸放濕量的提升,在較低的升溫速率下竹炭的平衡吸放濕量較高;炭化工藝參數(shù)對竹炭的吸放濕效率影響不大;在升溫速率低、保溫時間短的情況下竹炭的調(diào)濕穩(wěn)定性更好.

