材料技术性能的描述
二建建筑的建筑材料性能
二建建筑的建筑材料性能建筑材料是指用于建造和修复各类建筑物的材料。
在二级建造师考试中,建筑材料的性能是一个重要的考点。
本文将从物理性能、力学性能和耐久性能三个方面介绍二建建筑常用材料的性能特点,帮助考生更好地理解和记忆相关知识。
一、物理性能物理性能是指建筑材料在外界环境下的各种物理特性。
常见的物理性能有密度、热传导性、声传导性、吸水性等。
1. 密度:密度是指单位体积内的质量,通常用千克/立方米表示。
在建筑中,不同材料的密度会对结构和施工产生影响。
例如,密度大的材料可以提供更好的隔音效果,而密度小的材料则更轻便。
2. 热传导性:热传导性是指材料传导热量的能力。
建筑材料的热传导性能对于保温和隔热非常关键。
一般而言,导热系数越小的材料,保温性能越好。
3. 声传导性:声传导性是指材料对声波的传导能力。
在建筑领域,隔音是一个重要的考虑因素。
各种建筑材料的声传导性能各异,如隔音板、隔音玻璃等可以有效隔离噪音。
4. 吸水性:受潮、吸湿是一些建筑材料的固有特性。
吸水性能对建筑物的耐久性和变形非常重要。
合理使用吸水性能较弱的建筑材料,可以减少由于湿度变化引起的开裂、变形等问题。
二、力学性能力学性能是指建筑材料在受力状态下的各种性质。
主要包括强度、刚度、韧性、抗压强度、抗拉强度等。
1. 强度:强度是指材料抵抗破坏的能力。
对于建筑材料来说,强度是一个至关重要的指标。
在结构设计中,需要根据不同材料的强度来合理选择建筑材料,以确保结构的稳定可靠。
2. 刚度:刚度是指材料对应力的反应能力。
刚度越大,表示材料越难变形。
刚度较大的材料适合用于承重结构,如钢材和混凝土。
3. 韧性:韧性是指材料在受力过程中能够吸收和耗散大量的能量而不发生断裂。
在建筑中,一些受冲击力作用较大的部位需要具备韧性较好的材料,以增加结构的抗震性能。
4. 抗压强度和抗拉强度:抗压和抗拉强度是材料承受压力和拉力的能力。
在构建承重结构时,需要考虑材料的抗压和抗拉强度,以保证结构的稳定性。
室外乒乓球桌产品技术材质、性能详细描述
室外乒乓球桌产品技术材质、性能详细描述1.室外乒乓球台面采用含有木板材质的热固性塑料(即IS02纳米树脂);2.热固性球台板材:2.1台面材料稳定性优良、能耐南北全天候气候、具有防腐、防晒、防雨、防冰冻、阻燃、不易变形等功能,尤其室外乒台面弹性要求不能低于室内球台标准。
2.2球台面厚度不小于20mm;2.3台板台面与框不小于50mm;2.4中间线宽度3mm±1mm;2.5乒台规格为:2740*1525*760MM3.乒乓球台面托架:3.1台面托架采用40X20X2mm方钢管。
3.2作用:稳定台面,使其不易变形并增加台面强度。
4.乒乓球台架:4.1彩虹框架:采用优质钢管、(p60壁厚3mm作为支撑立柱;4.2大斜支撑管:采用40X20mm方钢管.4.3小支撑管:采用40X20mm方钢管.4.4网架:采用15X20mm方钢管.4.5外观涂料:喷塑工艺;4.6连接横杆:p30MM。
4.7连接件选用防盗不锈钢螺丝;4.8用静电粉末喷涂处理。
室外乒乓桌8台一、供货要求1、乙方提供的器材必须与供货清单及招标要求相符。
2、乙方须按照甲方提供的地址送货、安装。
3、所有在运输、安装等过程中发生的费用由乙方承担。
二、售后服务1、室外乒乓桌免费保修一年,终身跟踪维护。
2、乙方向甲方的使用单位提供联系方式(如电话号码),收到用户要求维护的通知后,及时上门维修,直至修复。
篮球架一副。
产品技术材质、性能详细描述金陵GDJ-1B固定式篮球架1、产品技术规格、产品用材篮球架伸臂长1.8m,篮圈上沿离地面3.05m,球架立柱采用定制口180灯80%4优质大圆角方管制作,安全性能好;篮架伸臂采用<53进口优质铁板在专用折边机上折边拼焊,篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作,且立柱底部配备防护装饰罩,采用冷扎钢板一次成型,造型美观大方,性能安全可靠,篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型,后拉杆采用优质方管在弯管机上一次而成,避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患,篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度,通过调节下拉杆,可调节篮圈与地面的平行度。
材料的力学性能
材料的力学性能
材料的力学性能是指材料在外力作用下所表现出的性能,主要包括强度、韧性、硬度、塑性等指标。
这些性能对于材料的选择、设计和应用具有重要意义。
下面将分别对材料的强度、韧性、硬度和塑性进行介绍。
首先,强度是材料抵抗破坏的能力,通常用抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等
指标来表示。
强度高的材料具有较好的抗破坏能力,适用于承受大外力的场合。
例如,建筑结构中常使用高强度钢材,以保证结构的安全稳定。
其次,韧性是材料抵抗断裂的能力,也可以理解为材料的延展性。
韧性高的材
料在受到外力作用时能够延展变形而不断裂,具有较好的抗震抗冲击能力。
例如,汽车碰撞安全设计中常使用高韧性的材料,以保护乘车人员的安全。
再次,硬度是材料抵抗划伤和压痕的能力,通常用洛氏硬度、巴氏硬度等指标
来表示。
硬度高的材料具有较好的耐磨损性能,适用于制造耐磨损零部件。
例如,机械设备中常使用高硬度的合金材料来制造齿轮、轴承等零部件。
最后,塑性是材料在受力作用下发生塑性变形的能力,通常用延伸率、收缩率
等指标来表示。
具有良好塑性的材料能够在加工过程中较容易地进行成型和加工,适用于复杂零部件的制造。
例如,塑料制品的生产常使用具有良好塑性的材料,以满足复杂形状的加工需求。
综上所述,材料的力学性能是材料工程领域中的重要指标,对于材料的选择、
设计和应用具有重要意义。
强度、韧性、硬度和塑性是衡量材料力学性能的重要指标,不同的应用场合需要选择具有不同力学性能的材料,以满足工程需求。
因此,深入了解和掌握材料的力学性能,对于材料工程师和设计师来说是非常重要的。
技术规格书
11.投标物资技术规格书1材料技术性能的详细描述水泥采用标号的普通硅酸盐水泥,其性能符合GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的规定。
砂采用硬质中砂,细度模数Mx为,其含泥量小于2%,符合GB/T14684《建筑用砂》的规定。
石子粒径为5—20mm,含泥量、针片状颗粒含量等符合GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的规定。
2.供货范围公司砼电杆产品被广泛用于电力、通讯、有线电视、铁路输电线路等国家重点建设工程和城市、农村电网改造工程。
产品不仅销往本省西安、宝鸡、延安、商洛、汉中、安康、铜川、咸阳等地市县,而且远销山西、河南、甘肃、江苏等外省市地区。
砼排水管已用于西安市长安科技园、绕城高速公路等重点排水工程。
本公司为用户所提供的产品,均以质量可靠,供货及时,服务优良为前提,深得广大用户的好评和信赖。
1998年陕西省技术监督局授予“先进单位”称号,西安市灞桥区授予“重合同,守信用单位”称号。
本厂可提供各种规格、型号的钢筋砼电杆、环形预应力电杆产品。
3.技术标准产品标准GB/T4623—2006环形混凝土电杆GB/T2287—2005环形等径预应力钢筋混凝土接网支柱引用标准GB175—2007通用硅酸盐水泥GB/T343—1994 /Tree1ccc 一般用途低碳钢丝沪击"十松IMvlGB/T700—1998碳素结构钢GB/T701—1997低碳热轧圆盘条GB/T13013—1991钢筋混凝土热轧光圆钢筋GB/T1499—1998钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB/T5223—1995预应力混凝土用钢丝GB50204—2002混凝土结构工程质量验收规范BJ107—1987混凝土强度检验评定标准JGJ63—1989混凝土拌合用水标准GB/T14684—2001建筑用砂GB/T14685—2001建筑用卵石、碎石4、技术要求产品外形尺寸:符合GBT4623-2006的要求。
尺寸允许偏差单位m m注:1)保护层厚度偏差为制造与设计的差数2)De系埋件处电杆直径原材料:水泥、集料、水、外加剂、拌合料、钢材应符合GBT4623-2006各自标准的要求。
技术规格书
11.投标物资技术规格书1材料技术性能的详细描述水泥采用标号的普通硅酸盐水泥,其性能符合GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的规定。
砂采用硬质中砂,细度模数Mx为,其含泥量小于2%,符合GB/T14684《建筑用砂》的规定。
石子粒径为5—20mm,含泥量、针片状颗粒含量等符合GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的规定。
2.供货范围公司砼电杆产品被广泛用于电力、通讯、有线电视、铁路输电线路等国家重点建设工程和城市、农村电网改造工程。
产品不仅销往本省西安、宝鸡、延安、商洛、汉中、安康、铜川、咸阳等地市县,而且远销山西、河南、甘肃、江苏等外省市地区。
砼排水管已用于西安市长安科技园、绕城高速公路等重点排水工程。
本公司为用户所提供的产品,均以质量可靠,供货及时,服务优良为前提,深得广大用户的好评和信赖。
1998年陕西省技术监督局授予“先进单位”称号,西安市灞桥区授予“重合同,守信用单位”称号。
本厂可提供各种规格、型号的钢筋砼电杆、环形预应力电杆产品。
3.技术标准产品标准GB/T4623—2006 环形混凝土电杆GB/T2287—2005 环形等径预应力钢筋混凝土接网支柱引用标准GB175—2007 通用硅酸盐水泥GB/T343—1994 一般用途低碳钢丝GB/T700—1998 碳素结构钢GB/T701—1997 低碳热轧圆盘条GB/T13013—1991 钢筋混凝土热轧光圆钢筋GB/T1499—1998 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB/T5223—1995 预应力混凝土用钢丝GB50204—2002 混凝土结构工程质量验收规范BJ107—1987 混凝土强度检验评定标准JGJ63—1989 混凝土拌合用水标准GB/T14684—2001 建筑用砂GB/T14685—2001 建筑用卵石、碎石4、技术要求产品外形尺寸:符合GBT4623-2006的要求。
单位mm尺寸允许偏差原材料:水泥、集料、水、外加剂、拌合料、钢材应符合GBT4623-2006各自标准的要求。
材料科学中的物理性能分析
材料科学中的物理性能分析材料科学是一门研究材料结构、性质和制备方法的科学。
而物理性能分析则是材料学中非常重要的一个方面,它可以帮助科学家更好地了解材料的特性,因此对于材料研究和应用具有极大的意义。
材料的物理性能主要包括热学性能、导电性、磁性、光学性能等。
下面我们将分别介绍这些方面的物理性能分析。
一、热学性能分析热学性能是材料中一个非常重要的性能参数,它包括热导率、比热、热膨胀系数等。
其中热导率是材料热传导性能的重要参数之一,它决定了材料是否适用于制造热导管、散热器、加热器等热工设备。
热导率的测量方法包括横向热流法、纵向热流法、加热法等。
比热是固体、液体、气体等物质吸收或释放热时所需要的热量与其温度变化之比,它是材料的另一个重要参数。
测量比热的方法主要有差热分析法、热容热偏差法、放热法等。
热膨胀系数是材料热膨胀的能力,它通常用来描述材料在加热或降温过程中的体积变化程度。
热膨胀系数的测量方法包括悬铂法、差热分析法、干涉仪法等。
二、导电性能分析导电性是材料的另一个关键性质之一,它通常用来描述材料中导电的能力。
材料导电性能的主要因素包括材料中自由电子的浓度、载流子的迁移率等。
材料导电性能的分析方法主要有电阻率测量法、霍尔效应测量法等。
电阻率测量法是一种常见的测量材料导电性的方法,它是通过测量电流流过材料时的电阻,来计算材料的电阻率。
电阻率测量法可以用于测量各种类型的材料导电性。
霍尔效应测量法是一种可以测量半导体中载流子浓度、迁移率和极性的方法。
它基于霍尔效应的原理,而霍尔效应是指电磁场引起空间中电荷移动的现象。
霍尔效应测量法可以用于测量各种类型的材料的导电性。
三、磁性能分析磁性是材料的另一种重要性质。
根据磁性的不同,材料可以分为铁磁性、抗磁性、顺磁性、反铁磁性等类型。
材料磁性能的分析方法主要有振动样品磁强计法、SQUID磁强计法、磁化率测量法等。
振动样品磁强计法是一种测量磁性的方法,它可以通过观察材料在磁场中的振动状态,依据材料在磁性强场下发生的微小位移来测量材料的磁性。
常用建筑结构材料的技术性能与应用
常用建筑结构材料的技术性能与应用常用的建筑结构材料主要有水泥、建筑钢材、混凝土、石灰和石膏。
(一)水泥为无机水硬性胶凝材料,是主要的建筑结构材料之一:1、常用水泥的技术要求1)水泥的凝结时间。
水泥的凝结时间分为初凝和终凝时间,初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需要的时间;终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间。
6大常规水泥的初凝时间均不低于45分钟,硅酸盐水泥的终凝时间不长于6.5小时,其它5大类常规水泥的终凝时间不长于10小时。
2)水泥的体积安定性。
水泥的体积安定性指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性,如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化即为安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,施工中必须使用安定性合格的水泥。
引起水泥不安定性原因水泥熟料矿物组成中游离氧化钙、氧化镁过多或者石膏参量过多导致的。
3)水泥的强度及强度等级。
水泥的强度是评价和选用水泥的重要技术指标,国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3天和28天的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来判断该水泥的强度等级。
4)其它技术要求。
包括标准稠度用水量、水泥的细度及化学指标。
其中细度属于选择性指标,用细度以比表面积来表示。
2、常用水泥的特性及应用:1)常用水泥的主要特性,详见下表:2)6大常规水泥的选用,普通混凝土在普通级干燥环境下优先选用普通水泥,在厚大体积砼、高温环境及长期处于水中的砼优先选用矿渣、火山灰、粉煤灰、复合水泥,要求快硬早强型砼、高强度(大于C50级)的砼优先选用硅酸盐水泥;严寒地区优先采用普通水泥;有抗渗要求的优先选用普通水泥和火山灰水泥;有耐磨要求的砼选用硅酸盐和普通水泥;受侵蚀介质作用的砼选矿渣、火山灰、粉煤灰、复合水泥,3、常用水泥的包装及标志:袋装水泥在包装袋上必须标明:执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志(QS)及编号、出厂编号、包装日期、净含量。
材料的性能-工程材料
材料的性能-工程材料引言材料是工程设计和制造中至关重要的因素之一。
不同材料的性能直接影响到工程的可靠性、耐用性、平安性等方面。
本文将介绍工程材料的性能特点,包括力学性能、热性能、化学性能以及其它一些重要性能参数。
力学性能力学性能是材料工程中最根本、最重要的性能之一。
它包括强度、韧性、硬度、弹性模量等指标。
强度是指材料抵抗外部力量破坏的能力,常由抗拉强度或抗压强度来表示。
韧性是指材料在受到外部应力作用下发生塑性变形的能力,常由断裂韧性或冲击韧性来衡量。
硬度是指材料抵抗刮削或压痕的能力,可用洛氏硬度或维氏硬度进行测量。
弹性模量那么表示了材料在受力后会恢复原状的能力。
热性能热性能是材料在受热或受冷时的表现,包括导热性、热膨胀系数、比热容等。
导热性是材料传导热量的能力,由热传导率来度量。
热膨胀系数那么表示材料在温度变化时的体积膨胀或收缩程度。
比热容是指单位质量材料在温度升高1℃时所吸收或释放的热量。
化学性能化学性能是指材料与环境中化学物质发生反响的性能,包括耐腐蚀性、氧化性、复原性等。
耐腐蚀性是材料抵抗化学腐蚀侵蚀的能力,常用酸碱腐蚀试验来评估。
氧化性表示材料与氧气接触时的性能,如金属氧化后形成氧化膜。
复原性是指材料复原他物的能力,用于一些特定工艺中。
其它重要性能参数除了上述的根本性能指标外,还有一些其它重要的性能参数需要考虑。
例如,电导率是指材料导电的能力,常用于电子器件中。
磁性是指材料对磁场的反响能力,用于电磁设备的制造。
透光性是指材料对光线透过的能力,一些光学器件中十分重要。
总结工程材料的性能对工程设计和制造至关重要。
不同材料的性能特点决定了它们的适用范围和工程应用的可行性。
力学性能、热性能、化学性能以及其它一些重要性能参数都需要考虑进去。
通过综合评估材料的性能,可以选择最适宜的材料来满足工程需求。
以上是关于工程材料性能的简要介绍,希望对读者有所帮助。
注意:以上文档为人工智能助手生成,仅供参考。
根据实际需求,建议根据完整性、准确性以及个性化需求进行修改和完善。
设备材料技术性能的详细描述【最新版】
设备材料技术性能的详细描述【最新版】一、详细描述设备/材料技术性能在编写产品的详细描述时,需要参考招标文件技术规范和公司产品说明书。
内容包括产品描述、原理分析、规格型号、机械结构、显示方式、铭牌设计、表计功能、电气性能和可靠性等方面。
二、遵循技术标准投标产品需要遵循的技术标准包括招标文件技术规范及变更、补遗、答疑文件,以及相关国家和行业标准。
尽量采用同标准编号的最新版国家和行业标准。
三、提供技术数据表投标产品需要提供详细的技术参数,包括准确度、寿命、电压值、电流值、耐压值、耐流值、频率、环境条件、元器件清单及元器件技术参数等。
四、确保质量保证及试验公司需要严格遵循ISO9001-2000质量管理体系的规定和XXX《质量手册》要求进行全程质量监督和跟踪控制,采用项目负责制进行质量管理。
同时,通过质量预防、定期检查和程序的质量改进活动,使不一致性减到最小,并使现场所有操作人员充分认识到具体的项目质量要求。
在产品制造完成后,需要及时包装并得到切实保护,以确保其不受污损。
产品部件需要妥善包装或采取其他保护措施,在运输过程中避免散失损坏或被盗。
同时,公司需要提供现场免费培训,使操作人员熟悉仪器使用方法和维护保养知识。
1.在包装箱外标明需方订货号和发货号,以确保订单的准确性和运输的顺利进行。
2.我们提供各种包装,以确保产品在运输过程中不会受到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
3.包装箱上有明显的包装储运图示标志(CB191),以方便运输和储存。
4.我们会根据产品或部件的运输和装载要求进行适当的包装,以确保产品的安全运输。
5.我们承担将货物运输至需方指定地点的责任。
6.在货物出厂之前,需方可以到我公司生产地进行监造和出厂检验,监造的时间安排由双方协商确定。
7.我们承诺对于因设备质量问题给需方造成的经济等方面损失,我们应承担相应责任。
8.我们保证所提供的货物及所有配件完整,是优质产品并为我公司生产的产品。
9.我们保证所提供的设备无故障开机运行,如达不到要求,保修期顺延。
投标原煤投标材料技术性能指标的详细描述
投标原煤投标材料技术性能指标的详细描述1.灰分含量:原煤中的灰分主要是非燃烧性的无机物质,其含量直接影响到煤燃烧过程中的热效率和烟气排放。
低灰分含量的原煤在燃烧时产生的灰渣较少,有利于降低对环境的污染。
2.挥发分含量:挥发分是煤燃烧时释放的气态燃料,其含量越高,燃烧时产生的火焰温度越高,热量释放越充分。
因此,高挥发分的原煤适合用于发电等高热量要求的场合。
3.固定碳含量和全碳含量:固定碳是煤燃烧后剩余的碳含量,全碳则是原煤中总的碳含量。
固定碳含量高的煤可以提供更多的燃料,但过高的固定碳含量会导致燃烧时的热效率下降。
因此,合理的固定碳和全碳含量是评价原煤品质的重要指标之一4.低位发热量和高位发热量:低位发热量是指煤燃烧生成的热量,不包括煤中的水分蒸发热,而高位发热量则是包括了蒸发热的热量。
这两个指标可以反映煤的热能含量,是评价燃烧性能和能源利用效率的重要衡量指标。
5.水分含量:原煤中的水分主要来自于煤矿采掘和运输过程中的潮湿环境,对煤燃烧时的热效率和燃烧稳定性有重要影响。
高水分含量的煤在燃烧时需要消耗额外的热量将水分蒸发,会降低热效率,同时容易引起燃烧不稳定。
6.硫含量:原煤中的硫是导致燃烧过程中产生二氧化硫等有害气体的重要元素。
高硫含量的煤容易导致燃烧时的环境污染,而低硫煤则可以降低污染物排放。
7.粒度分布:煤的粒度分布直接影响其燃烧性能和适用性。
过大或过小的粒度会导致煤燃烧不充分,影响热效率和燃烧稳定性。
因此,合适的粒度范围对于煤的有效利用至关重要。
综上所述,投标原煤投标材料技术性能指标的详细描述应包含灰分含量、挥发分含量、固定碳含量、全碳含量、低位发热量、高位发热量、水分含量、硫含量和粒度分布等方面的信息。
这些指标将有助于评估原煤的品质和适用性,为投标方提供决策依据。
工程材料采购中的技术规格和质量要求
工程材料采购中的技术规格和质量要求工程材料采购是建设项目中至关重要的一环,其中技术规格和质量要求是确保工程材料符合项目需求的基础。
本文将针对工程材料采购中的技术规格和质量要求进行探讨。
一、技术规格技术规格是对工程材料的性能、特点和使用要求的具体描述,旨在确保工程材料能满足项目的设计和施工要求。
下面举例说明技术规格应包含的内容。
1.1 物理性能规格工程材料的物理性能对项目的执行和使用具有重要影响,因此技术规格应涵盖材料的密度、吸湿性、导热系数等相关指标,确保材料在使用过程中能够满足项目要求。
1.2 化学性能规格某些工程材料可能与环境中的化学物质发生反应,进而对工程的耐久性和安全性造成影响。
因此,在技术规格中应对材料的化学性质进行详细描述,包括耐酸碱性、腐蚀性等指标的要求。
1.3 力学性能规格工程材料在施工和使用过程中需要承受各种力学载荷。
因此,技术规格应包含有关材料的抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等力学性能的要求,以确保材料能满足相应的使用要求。
1.4 外观要求工程材料的外观质量直接影响到工程的美观度和品质。
因此,技术规格应对材料的颜色、纹理、表面平整度等外观要求进行明确说明,保证工程在视觉上能够满足项目的要求。
二、质量要求质量要求是指工程材料在生产、运输、存储和使用过程中应满足的一系列标准和要求,保证材料质量的稳定性和一致性。
下面列举了常见的质量要求。
2.1 国家标准符合性针对不同类型的工程材料,国家已经制定了一系列的标准。
在工程材料采购过程中,应明确要求供应商提供的材料必须符合国家标准,确保所采购的材料具有合规性。
2.2 生产厂家资质评估工程材料的质量直接关系到项目的施工和使用安全,因此在采购时应对生产厂家进行资质评估,了解其生产能力、技术水平和质量管理体系是否符合要求,只有可靠的供应商才能提供合格的材料。
2.3 技术提供与服务除了对材料质量要求的明确,工程材料采购中还应考虑供应商是否能够提供技术支持和售后服务。
主要材料设备及关键部件主要技术性能
主要材料设备及关键部件主要技术性能、配置情况、技术参数的详述细描述一、光源及灯具为保证灯具和光源的产品质量和原装性能,现场设备安装之前,向发包人和监理提供整套的生产厂家出厂证明等资料。
1、光源采用高效、节能、长寿命直管形高压钠灯。
色温2100K。
光源的性能要求应满足GB/T13259《高压钠灯》的规定。
配套提供符合国家标准的优质镇流器和启动器。
配套提供符合国家标准的优质补偿电容器,单灯经补偿后其功率因素≥0.95。
供货商应提供通过质量体系认证、保险公司责任保险等有效证件。
投标光源品牌:飞利浦(招标文件约定),NG250W高压钠灯,含单灯补偿电容。
2、灯具功率:250W,高压钠灯灯体:采用重型高压合金铸铝,表面经静电喷塑处理。
反光器:宽幅度多面体组合式设计,材质采用进口高纯铝板,壁厚应大于1.2mm;表面经氧化处理后镀膜,膜厚应大于7mm。
透明罩:采用高强度钢化玻璃,厚度大于5mm。
灯具采用硅橡胶密封圈,防护等级IP65.灯体应能有效阻止外部污染物进入灯具。
灯具为快开结构,坚固件防腐等级符合户外0类要求。
灯具效率>70%。
投标人应提供所采用灯具的技术参数、性能指标及配光曲线等作为投标文件的附件。
灯具应配套小电容补偿装置,补偿后灯具功率因素应不小于0.95。
投标灯具品牌:凌燕,长1308mm,宽375mm,高396mm。
二、灯杆灯杆高度10m(主杆9.1m),悬挑长度1.0m。
灯杆技术条件符合行业标准CJ/T3076-1998《高杆照明设施技术条件》,并符合工程设计文件要求。
灯杆供货商必须持有生产许可证,其设计与制造必须符合国家标准GB50135《高耸结构设计规范》及GB50017《钢结构设计规范》。
灯杆采用材质其技术参数、性能指标不低于Q235-A;灯杆壁厚应大于4.5mm;灯杆为多边形椎体,灯杆焊接成型后应整体热镀锌后喷塑。
要求在灯杆内预穿好路线用BV-2.5电线。
杆体截面各内角偏差不超过+1.5℃,边长误差不超过2mm,每10m灯杆,其轴线测量的直线度误差不超过0.5‰,灯杆的全长直线被误差不超过1‰。
材料的力学性能
材料的力学性能材料的力学性能是指材料在外力作用下的力学行为和性能表现。
力学性能是材料工程中非常重要的一个指标,它直接关系到材料的使用寿命、安全性和可靠性。
材料的力学性能主要包括强度、韧性、硬度、塑性、蠕变等指标。
首先,强度是材料抵抗外力破坏的能力。
常见的强度指标包括抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等。
抗拉强度是材料在拉伸状态下抵抗断裂的能力,抗压强度是材料在受压状态下抵抗破坏的能力,抗弯强度是材料在受弯曲状态下抵抗破坏的能力。
强度指标直接反映了材料的抗破坏能力,是衡量材料力学性能的重要参数。
其次,韧性是材料抵抗断裂的能力。
韧性是指材料在受外力作用下能够吸收大量的变形能量而不断裂的能力。
韧性好的材料具有良好的抗冲击性能和抗疲劳性能,能够在外力作用下保持良好的形状和结构完整性。
再次,硬度是材料抵抗划痕和穿刺的能力。
硬度是材料抵抗外界硬物划破或穿透的能力,是材料抵抗局部破坏的重要指标。
硬度高的材料通常具有较好的耐磨性和耐磨损性能,能够在恶劣环境下保持较长时间的使用寿命。
此外,塑性是材料在受力作用下发生形变的能力。
塑性好的材料能够在外力作用下产生较大的变形,具有良好的加工性能和成形性能。
材料的塑性直接影响到材料的加工工艺和成型工艺,是材料加工和成形的重要指标。
最后,蠕变是材料在长期受力作用下发生变形和破坏的现象。
蠕变是材料在高温、高压、长期受力作用下产生的一种渐进性变形和破坏,是材料在高温高应力环境下的重要性能指标。
综上所述,材料的力学性能是衡量材料质量和可靠性的重要指标,强度、韧性、硬度、塑性和蠕变是材料力学性能的重要方面。
在材料设计、选材和工程应用中,需要充分考虑材料的力学性能,选择合适的材料以满足工程需求。
同时,通过合理的材料处理和改性,可以改善材料的力学性能,提高材料的使用寿命和安全可靠性。
建筑材料的技术要求简述
建筑材料的技术要求简述
介绍
本文档旨在简述建筑材料的技术要求。
建筑材料的选择对于建筑项目的质量和持久性至关重要。
了解这些技术要求能够帮助我们在选择建筑材料时做出明智的决策。
结构强度
建筑材料的结构强度是评估其承载能力和稳定性的重要指标。
材料应具备足够的强度来承受预计加载,并能保持稳定无变形。
耐久性
建筑材料的耐久性是指其面对外部环境和时间的损耗能力。
材料应具备长期稳定性,不易受环境因素(如气候、水分、化学物质等)的影响。
防火性能
建筑材料的防火性能是评估其抗火性能的重要指标。
材料应能够抵御燃烧,并具备吸热、阻燃、无烟生成等特性。
绝热性能
建筑材料的绝热性能是指其隔热、保温的能力。
材料应能够减少能量的传递,提高建筑的能源效率。
声学性能
建筑材料的声学性能是指其隔音、吸音能力。
材料应能够降低噪音传播,提供舒适的室内环境。
环境友好性
建筑材料的环境友好性是指其对环境的影响程度。
材料应具备可持续发展的特性,如可回收、可再利用、低污染等。
安全性
建筑材料的安全性是指其对人身安全的保障能力。
材料应符合相关的安全标准,并避免产生有害物质。
总结
建筑材料的技术要求是多方面考虑的结果,包括结构强度、耐久性、防火性能、绝热性能、声学性能、环境友好性和安全性等因
素。
了解这些要求能够帮助我们在建筑项目中选择适合的材料,确保建筑的质量和可持续性。
保温材料技术参数
保温材料技术参数保温材料是一种能够降低热能传递速率的材料,常用于建筑、工业设备和管道等领域,以提高能源效率。
不同的保温材料具有不同的技术参数,以下是一些常见的保温材料技术参数:1.热导率(λ):热导率是衡量保温材料热传导能力的指标。
它表示单位面积上单位温度梯度下热能的传导速率。
热导率越低,保温材料的隔热性能越好。
常见的保温材料如聚苯板、岩棉、硅酸钙板等的热导率通常在0.03-0.05W/(m·K)之间。
2. 密度(ρ):密度是指单位体积的质量,通常以千克/立方米(kg/m³)为单位。
保温材料的密度影响其热容量,即单位质量的材料能够储存的热能量。
一般来说,密度越大,保温材料的热容量越高,但热导率也会相应增加。
3.比热容(Cp):比热容是指单位质量材料在单位温度变化下吸收或释放的热量。
比热容越大,保温材料具有更高的储热性能,能够更好地吸收和释放热能。
一些具有相变能力的保温材料,如相变板材,具有较高的比热容,可在相变过程中吸收或释放大量的热能。
4.压缩强度:保温材料的压缩强度是指在受力情况下能够承受的最大压缩力。
压缩强度直接关系到保温材料的抗压性能和使用寿命。
一般来说,具有较高压缩强度的保温材料能够承受更大的压力变形而不会破裂。
5.抗拉强度:抗拉强度是指保温材料在拉伸或拉力作用下能够承受的最大力量。
抗拉强度直接关系到保温材料的耐久性和稳定性。
较高的抗拉强度意味着保温材料具有更好的抗拉性能,能够在长期使用过程中保持结构的稳定性。
6.可燃性:保温材料的可燃性是指其在遇到火源时燃烧的倾向。
可燃性通常通过燃烧等级来描述,如A级、B级、C级等。
A级为非可燃材料,B级为可燃物质,C级为易燃材料。
建筑和工业领域通常要求使用A级或B级保温材料,以确保安全。
总之,保温材料的技术参数涉及热导率、密度、比热容、压缩强度、抗拉强度和可燃性等方面。
根据不同的应用需求和场景,选择合适的保温材料及其技术参数非常重要,以提高能源效率、保护环境和确保安全。
技术规格书
技术规格书文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]11.投标物资技术规格书1材料技术性能的详细描述水泥采用标号的普通硅酸盐水泥,其性能符合GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的规定。
砂采用硬质中砂,细度模数Mx为,其含泥量小于2%,符合GB/T14684《建筑用砂》的规定。
石子粒径为5—20mm,含泥量、针片状颗粒含量等符合GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的规定。
2.供货范围公司砼电杆产品被广泛用于电力、通讯、有线电视、铁路输电线路等国家重点建设工程和城市、农村电网改造工程。
产品不仅销往本省西安、宝鸡、延安、商洛、汉中、安康、铜川、咸阳等地市县,而且远销山西、河南、甘肃、江苏等外省市地区。
砼排水管已用于西安市长安科技园、绕城高速公路等重点排水工程。
本公司为用户所提供的产品,均以质量可靠,供货及时,服务优良为前提,深得广大用户的好评和信赖。
1998年陕西省技术监督局授予“先进单位”称号,西安市灞桥区授予“重合同,守信用单位”称号。
本厂可提供各种规格、型号的钢筋砼电杆、环形预应力电杆产品。
3.技术标准产品标准 GB/T4623—2006 环形混凝土电杆GB/T2287—2005 环形等径预应力钢筋混凝土接网支柱引用标准 GB175—2007 通用硅酸盐水泥GB/T343—1994 一般用途低碳钢丝GB/T700—1998 碳素结构钢GB/T701—1997 低碳热轧圆盘条GB/T13013—1991 钢筋混凝土热轧光圆钢筋GB/T1499—1998 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB/T5223—1995 预应力混凝土用钢丝GB50204—2002 混凝土结构工程质量验收规范BJ107—1987 混凝土强度检验评定标准JGJ63—1989 混凝土拌合用水标准GB/T14684—2001 建筑用砂GB/T14685—2001 建筑用卵石、碎石4、技术要求产品外形尺寸:符合GBT4623-2006的要求。
原材料的技术指标
原材料的技术指标原材料是指用于产品制造的基础材料,对于产品的质量和性能有着重要的影响。
因此,掌握原材料的技术指标对于生产制造企业来说至关重要。
1.成分指标:原材料的成分是影响产品质量和性能的关键因素之一、例如,在钢铁制造中,铁矿石的含铁、磷、硫、氧等成分的含量都会对最终产品的品质产生重要影响。
因此,成分指标是衡量原材料质量的重要标准之一2.物理性能指标:原材料的物理性能指标包括密度、硬度、熔点、热传导性等。
这些指标对于产品制造工艺和最终产品的性能都有着直接影响。
例如,在塑料制造中,原料的硬度决定了制成品的刚度和韧性,而熔点则决定了加工温度。
3.化学性质指标:原材料的化学性质指标主要包括化学反应性、化学稳定性等。
这些指标对于在产品制造过程中的化学反应和产品的持久性有着重要影响。
例如,在化工行业中,原材料的化学性质可以决定其是否能够与其他物质发生反应,以及反应是否剧烈。
4.纯度指标:原材料的纯度是指其所含杂质的含量。
纯度越高,原材料的质量就越好,可以提高产品的质量和性能。
例如,在半导体制造中,要求用于制造芯片的硅片必须达到非常高的纯度,以确保芯片的可靠性和性能。
5.可再生性指标:随着可持续发展理念的普及,原材料的可再生性成为了重要的技术指标。
可再生性指标包括资源的重生速度、可利用率和环境影响等。
例如,木材是一种常见的原材料,如果能够选择从可持续林业中获得的木材,就能够减少对自然资源的消耗和环境的影响。
6.安全性指标:原材料的安全性是指其在使用过程中对人体和环境的危害程度。
例如,在化妆品行业,原料的安全性指标包括化学成分是否会对皮肤产生刺激、过敏等不良反应。
总之,原材料的技术指标对于产品制造企业来说至关重要。
企业需要根据产品的要求选择合适的原材料,并且对原材料进行严格的检测和评估,以确保产品的质量和性能达到要求。
此外,随着可持续发展理念的普及,企业还需要考虑原材料的可再生性和环境影响等方面的指标,以满足社会和环境的可持续发展要求。
材料的化学性能
材料的化学性能材料的化学性能是指材料在化学环境中所表现出来的性质和特点。
化学性能的好坏直接影响着材料在实际应用中的稳定性、耐久性和安全性。
下面我们将就材料的化学性能进行详细的介绍。
首先,材料的化学稳定性是指材料在化学环境中不发生化学反应或者仅发生微弱的化学反应的能力。
化学稳定性好的材料可以在恶劣的化学环境中长时间使用而不受到损坏。
例如,耐酸碱的陶瓷材料可以在酸碱环境中长时间使用而不产生化学反应,保持其原有的性能。
其次,材料的化学惰性是指材料在化学环境中不易与其他物质发生化学反应的特性。
化学惰性好的材料可以避免与周围环境中的化学物质发生不必要的化学反应,保持其原有的性能和形态。
例如,金属钛具有很好的化学惰性,可以在强酸和强碱的环境中长时间保持其稳定性。
另外,材料的耐腐蚀性是指材料在化学环境中抵抗腐蚀的能力。
耐腐蚀性好的材料可以在腐蚀性介质中长期使用而不受到损坏。
例如,不锈钢具有很好的耐腐蚀性,可以在潮湿、酸性或碱性环境中长期使用而不生锈。
此外,材料的化学反应性是指材料与其他物质发生化学反应的倾向性。
化学反应性大的材料在特定的化学环境中容易发生化学反应,导致材料的性能发生变化甚至损坏。
因此,在设计材料时需要考虑其化学反应性,选择合适的材料以避免不必要的化学反应。
最后,材料的化学稳定性、化学惰性、耐腐蚀性和化学反应性是相互联系、相互影响的。
在实际应用中,需要综合考虑这些化学性能,选择合适的材料以确保其在特定的化学环境中能够稳定、安全地使用。
总之,材料的化学性能对于材料的选择、设计和应用具有重要的意义。
只有充分了解和掌握材料的化学性能,才能更好地发挥材料的作用,确保其在实际应用中能够稳定、安全地使用。
建筑材料采购中的技术规格与性能要求
建筑材料采购中的技术规格与性能要求随着建筑行业的发展,建筑材料的采购变得越来越重要。
在选择和采购建筑材料时,技术规格和性能要求是两个关键因素。
本文将讨论建筑材料采购中的技术规格与性能要求,并介绍一些常见的建筑材料以及其相应的规格和要求。
1.建筑材料的技术规格技术规格是指对建筑材料所采用的相关技术标准和要求。
在采购建筑材料时,必须根据具体的项目需求来确定技术规格,以确保材料的质量和性能达到预期的要求。
常见的建筑材料的技术规格包括但不限于以下几个方面。
(1)尺寸规格:各种建筑材料通常都有相应的尺寸规格要求,如砖块的长度、宽度、厚度等。
这些尺寸规格需要与设计要求相匹配,以确保建筑结构的稳定性和安全性。
(2)外观要求:外观是建筑材料的重要指标之一。
例如,砖块的表面应平整,无明显的裂纹和碰损痕迹;油漆的颜色应与设计要求一致等。
(3)物理性能:不同的建筑材料具有不同的物理性能要求。
例如,混凝土在强度、抗渗透性、抗冻融性等方面有严格的要求;钢材的强度、延展性、耐腐蚀性等也需要检验符合相关标准。
(4)化学性能:某些建筑材料,如建筑胶粘剂和密封剂,对化学性能的要求尤为重要。
例如,胶粘剂的固化时间、粘结强度等,需要根据施工需要进行选择。
2.建筑材料的性能要求性能要求指的是建筑材料在特定条件下需要达到的性能指标。
这些性能要求是根据建筑材料的实际使用环境和功能需求来确定的。
下面是一些常见的建筑材料及其相应的性能要求。
(1)砖块:砖块作为建筑墙体材料的一种常见选择,其性能要求主要包括抗压强度、绝热性能、隔声性能等。
(2)水泥:水泥是建筑中常用的材料之一,其性能要求主要包括开裂防护性、抗渗透性、抗温度变化等。
(3)钢材:在建筑结构中,钢材往往用于承载重量和提供抗震支撑。
其性能要求包括强度、塑性变形能力、耐腐蚀性等。
(4)玻璃:玻璃作为建筑装饰材料,其性能要求主要包括抗风压性能、隔热性能、环保性能等。
(5)涂料:涂料广泛应用于墙体和屋面等建筑部位,其性能要求包括附着力、耐候性、耐久性等。
设备材料技术性能的最新描述及分析
设备材料技术性能的最新描述及分析
本文档旨在提供设备材料技术性能的最新描述和分析。
以下是
对于最新技术性能的描述和分析。
抗腐蚀性能
最新的设备材料在抗腐蚀性能方面有显著改进。
新材料采用了
先进的防腐蚀技术,能够在恶劣环境下长时间使用而不受损。
此外,新材料还具有更高的耐酸碱性能,能够适应更广泛的工业应用。
强度和硬度
现代设备材料的强度和硬度得到了显著提高。
新一代的合金材
料具有更高的抗拉强度和硬度,能够承受更大的载荷和压力。
这些
材料还表现出更好的耐磨损性能,增加了设备的使用寿命。
热性能
新型设备材料在热性能方面表现出色。
新材料具有更低的热膨
胀系数和更高的导热性能,能够更好地适应高温和急冷等极端条件。
此外,新材料的热稳定性也得到了提高,能够长时间稳定地工作在
高温环境下。
耐磨性能
最新的设备材料在耐磨性能方面有所突破。
新材料采用了先进
的涂层技术,使其表面具有更好的抗磨损性能。
这些材料能够减少
磨损和摩擦,从而减少设备的维修和更换频率。
透明性能
新材料在透明性能方面也有所创新。
采用先进的材料制造技术,使材料具有更高的透明度和更低的折射率。
这些特性使得该材料在
光学和电子行业中有着广泛的应用前景。
结论
综上所述,最新的设备材料在抗腐蚀性能、强度和硬度、热性能、耐磨性能以及透明性能等方面都取得了显著的进展。
这些技术性能的提升将为各行业的设备制造商和使用者带来更好的使用体验和经济效益。
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四、主要技术性能参数 4.1、导体 电缆载 电缆载 电缆最大 20℃时导体 流量 流量 标称截面 重量 最大直流电 (空气 (土壤 (kg/km) 阻(Ω/km) 中) 中) YJV-4*150 1.4 47.9 6336 0.124 350 385 YJV-4*120 1.2 42.8 5052 0.153 310 345 YJV-4*95 1.1 35.9 3843 0.193 265 300 YJV-4*70 1.1 31.9 2855 0.268 215 250 YJV-4*16 0.7 20.1 799 1.15 84 110 本次投标的产品导体采用多根铜导体绞合后经圆形紧压,紧压系数不小于 0.9。导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂 的单线。铜导体材料为无氧圆铜杆。 导体的组成、性能及外观符合 GB12706 的规定。 4.2挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺,全封闭“干法”化学交 联。 4.3 导体屏蔽 4.3.2 导体屏蔽为挤包的半导电层,半导电层均匀地包覆在导体上,表面光 滑,无明显绞线凸纹、无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导 体屏蔽时,半导电层没有卡留在导体绞股之间的现象。 4.3.3 标称厚度为 0.8mm,最小厚度不小于 0.7mm。 4.4 绝缘 绝缘厚度标称值为见下表 《交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘的最小标称厚度 规定》。 4.5 绝缘屏蔽 绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层,半导电层均匀地包覆在绝缘表面,表面光 滑,没有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 绝缘屏蔽为可剥离型。标称厚度为:0.8mm 绝缘屏蔽与金属屏蔽之间有沿缆芯纵向的相色(黄绿红)标志带,其宽度不 小于 2mm。 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘的最小标称厚度规定 额定电压, kV 导体标称 6/6 8.7/10 18/20 截面 0.6/1 1.8/3 3.6/6 12/20 21/35 26/35 6/10 8.7/15 18/30 mm2 绝缘标称厚度, mm 1.5、2.5 0.7 4、6 0.7 10 0.7 2.0 2.5 16 0.7 2.0 2.5 3.4 25 0.9 2.0 2.5 3.4 4.5 35 0.9 2.0 2.5 3.4 4.5 5.5 50 1.0 2.0 2.5 3.4 4.5 5.5 8.0 9.3 10.5 绝缘标 称厚度 (mm) 电缆计 算外径 (mm)
— — —
100 7 1.5
GB2951.11 —
— —
90 50
— —
GB2951.17
— — — —
12.5 -15 -15 -15
材料技术性能的描述
一、 执行标准 GB2951 GB3048 GB3952 GB6995 GB4005 GB26666.5 GB/ T12706.4--2002 电线电缆机械物理性能 电线电缆电气性能 电工圆导线 电线电缆识别标志方法 电线电缆交货盘 电线电缆燃烧试验方法 额定电压 1kV(Um=1.2kv) ~35kv(Um=40.5kv)挤包绝 缘电力电缆及附件 第四部分:额定电压 6kV(Um=7.2kv) ~35kv(Um=40.5kv)电力电缆附件试 验要求 《额定电压 26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术 要求》 高压输变电设备绝缘配合 绝缘配合 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 局部放电测量 2.5kV~765kV 交流电缆终端的试验方法和要求以及 其它相关标准
9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
4.6 金属屏蔽 金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成,铜带连接采用电阻焊接方式,并满足短 路温度要求。 绕包圆整光滑, 搭盖率不小于 15%。 三芯屏蔽截面积之和不小于 25mm (按管状计算) ,且三芯屏蔽接角良好。 4.7 填充及隔离套 4.7.1 各种具有铠装层,同心导体或金属屏蔽层的多芯电缆,在缆芯上挤 出一层与护套相同材料的内护套做隔离层(内衬层) 。 4.7.2 缆芯采用非吸湿材料填充,紧密无空隙。缆芯中间也填充,三芯成 缆后外型为圆型。 4.7.3 额定电压在 6/6kV 以上,缆芯上只有绕包金属屏蔽的径向电场电缆 的内衬层应采用半导电材料,填充物亦可用半导电物。 4.7.4 内衬层及填充物与电缆的工作温度相适应,并对绝缘材料无有害影 响;内衬层采用挤包方式,非铠装电缆内衬层厚度符合下表的规定。 序号 1 2 3 4 5 6 7 缆芯假设直径 d≤25 25<d≤35 35<d≤40 40<d≤45 45<d≤60 60<d≤80 d>80 内衬层厚度(近似值) 挤包型 1.0 1.2 1.4 1.4 1.6 1.8 2.0 绕包型 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 2.0 备注
70,95 120 150 185 240
1.1 1.2 1.4 1.6 1.7
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
3.4 3.44.5 4.5
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
9
10 11 11.1
11.2 11.3
12 13 14
失重试验 处理条件: 温度 (±30C) 0C 持续时间 d 失重 最大 mg/cm 2 高温压力试验 试验温度(±20C) 0C 压痕深度 最大 % 低温性能试验 未老化前的低温卷绕试 验 mm 冷弯试验电缆直径最大 0C 试验温度(±20C) 低温拉伸试验 0C 试验温度(±20C) 低温冲击试验 0C 试验温度(±20C) 抗开裂热冲击试验 试验温度(±20C) 0C 持续时间 h 聚乙烯护套不延燃试验 — 特殊弯曲试验 —
JB 8144-1995 GB311.1-1997 GB 311.2-2002 GB50150-91 DL/T620-1997 IEC270 IEEE Std 48-1996
二、使用特性 2.1 额定电压 U0/U 为 8.7/10kV,额定频率为 50Hz。 2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。 2.3 电缆允许的最小弯曲半径: 单芯电缆 三芯电缆 项 目 无铠装 有铠装 无铠装 有铠装 安装时电缆最小弯曲半径 15D 15D 15D 15D 注:D 为电缆外径 3 工作特性及条件 3.1 电缆导体的长期允许工作温度为 90℃。 3.2 短路时(最长持续时间不超过 5s)电缆导体的最高温度不超过 250 ℃。 三、 使用条件 3.1 敷设条件:敷设环境有直埋、排管、沟道、桥架、竖井等多种方式、地 下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 3.2 运行要求:电力电缆导体的额定运行温度 90℃、短路时电力电缆导体 的最高温度不超过 250℃、短路时间不超过 5s。0.6/1kV 电缆和控制电缆额定运 行温度 70℃、短路时电力电缆导体的最高温度不超过 160℃、短路时间不超过 5s。电缆弯曲半径:安装以后不大于 15 倍电缆的实际外径。
5.4 型式试验 本公司已对相同型号(YJV)的电缆按同一标准进行过型式试验,并且符合 国家标准 GB12706 标准最新版本要求,已经上海电缆研究所、国家电线电 缆检测中心等权威机构进行过型式试验,且在投标文件中附有复印件。 5.5 安装后电气试验 5.5.1 电缆线路工频耐压 2Uo/5min;或者直流耐压 4Uo/15min。 5.5.2 外护套直流耐压(如有可能时)10kV/1min。 5.6 成品电缆的绝缘和护套符合下表 6 规定的电气、机械物理性能要求。 表 6 序号 绝缘 护套 护套 性能项目 单位 试验方法 XLPE PVC-S2 PE-S 1 绝缘体积电阻率 200C Ω.cm — — — GB3048.5 900C ≥1012 或.6 2 绝缘电阻常数 200C M ≥36.7 — — GB3048.5 700C Ω.Km ≥0.037 或.6 U0 时 tgδ 200C ≤0.004 3 老化前抗张强度 N/mm2 ≥12.5 ≥12.5 ≥ GB2951.5 10.0 或.7 4 老化前断裂伸长率 % ≥600 ≥150 ≥300 GB2951.5 或.7 5. 空气箱老化后机械性能 处理条件:温度 0C 135 100 100 温度偏差 0C ±3 ±2 ±2 持续时间 d 7 7 10 GB2951.5 5.1 抗张强度最小 N/mm2 — 12.5 — 或.7 变化率最大 % ±25 ±25 — 5.2 断裂伸长率最小 % — 150 300 变化率最大 % ±25 ±25 — 热延伸试验 空气温度(±30C) 0C 200 — — 处理条件:载荷时间 min 15 — — GB2951.18 6 机械应力 N/cm2 20 — — 负载下伸长率最大 % 175 — — 冷却后永久伸长率最大 % 15 — — 吸水试验 重量法 7 温度(±30C) 0C 85 GB2951.29 时间 D 14 — — 重量变化 最大 Mg/cm 1 2 收缩试验 8 温度(±30C) 0C 130 GB2951.33 时间 n 1 — — 收缩率 最大 % 4
4.8 铠装 钢带铠装采用双层镀锌或涂漆钢带(需要的话) ,用螺旋式间歇绕包方式作 铠装层,搭盖间隙不大于钢带宽度的 50%,并符合 GB2952 标准要求,绕包圆整 光滑。 4.8外护套 在铠装上挤一层 PVC-S2 护套料。外护套厚度平均值不小于标称值,任一点 最小厚度不小于标称值的 80%。对于有防水要求的电缆,在缆芯和护套之间采用 可靠的防水结构,其防水性能符合 IEC 60505 标准要求。 4.9电缆不圆度,按下式计算 电缆不圆度不大于 8%
电缆不圆度
电缆最大外径 电缆最小外径 100% 电缆最大外径
4.10 成品电缆标志 本公司所提供的成品电缆外表面采用电脑喷码技术印有永久性清晰的标 志, 符合 GB6995 的要求, 两个完整标志的起点间距为 1m, 标志具备以下内容: 电缆型号 规格及电压等级 制造厂标志 生产日期 计米数(误差±0.5%) 以上标志均为白色,不易擦去。 4.11 电缆盘 本公司厂所提供电缆采用铁木结构电缆盘。电缆盘能承受所有在运输,现场 或在任何气象条件下户外至少储存 10 年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘 能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘本身。 电缆 筒体最小直径大于电缆最小弯曲半径。盘内外用防水塑料布包垫。 五、电缆试验 5. 1 型式试验:本公司提供同类产品的型式试验报告。 正常试验顺序规定如下: a.局部放电试验; b.弯曲试验后的局部放电试验; c.tgδ与电压关系试验; d.tgδ与温度关系试验; e.热循环试验后的局部放电试验; f.冲击电压试验及交流电压试验; g.4h 交流高电压试验。 5.2 出厂试验 每批电缆出厂之前, 本公司对每盘电缆按 GB12706 以及招标书要求进行出 厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上外,还将汇总三份原件送达买方。 表 4 出厂试验项目 序号 试验项目 试验方法标准 1 导体直流电阻试验 GB3048.4 2 局部放电试验(1) GB3048.12 3 交流电试验(2) GB3048.8 (1) 、局部放电试验在 1.73Uo 时,放电量小于 5PC。 (2) 、交流电压试验要求 3.5Uo 时,持续 5min 绝缘不击穿。 5.3 抽样试验 抽样试验按 GB12706 及下表要求进行。并将试验报告提交买方。 表 5 抽样试验项目 序号 试验项目 试验方法标准 1 结构检查 GB12706.3 表 4 2 局部放电试验 GB3048.12 3 4h 交流电压试验 GB3048.8 4 热延伸试验 GB2951.18 5 外半导电层剥离 GB12706.1 6 隔离套工频耐压 15kV/1min GB2952.1