产品概述:梯子间玻璃钢复合材料,是采用钢芯加强的玻璃钢复合材料制品,它具有重量轻、耐老化、耐腐蚀、强度高、安装方便等优点,节约矿井建设投资,减少服务期间的维修费用。梯子间玻璃钢复合材料及封闭式梯子间玻璃钢复合材料,采用国内先进的玻璃钢复合材料工艺配方,用模压成型和拉挤成型,模具设计先进,产品技术于国内同类产品。
查看详情产品结构特征:梯子间玻璃钢复合材料是由大梁、小梁、平台、牛腿、正面栅栏、侧面栅栏、梯子、压钩、挂钩、小梁、支座、紧固件等制品组成,均由煤炭专业设计院设计,结构合理,综合密切,连接牢固,安全可靠,安装方便,同时具有阻燃、抗静电和表面耐磨等优点,是理想的立井安全设施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
查看详情以剥壳、锈化为主的酸洗工艺--其工艺流程为。线材-→剥壳去锈-→酸洗-→水洗-→高压水冲洗-→锈化-→沾薄石灰水-→干燥。此种拉丝粉尘较少,是目前采用较多的一种。它适用于普碳钢丝、结构钢丝、制绳钢丝、钢芯铝绞线钢丝、一般弹簧钢丝等的毛坯和半成品的拉拔。有的单位还省去锈化工序,冲洗后直接沾灰。以剥壳、磷化为主的酸洗工艺.工艺流程。线材-→剥壳去锈-→酸洗-→水洗-→高压水冲洗-→磷化-→冲洗-→皂化-→干
查看详情拉挤玻璃钢梯子间中各拉挤玻璃钢型材是由玻璃纤维粗纱、玻璃纤维连续毡等在拉挤设备产生的牵引力下,浸胶后经模具系统定型加热成型,从而得到表面光洁、强度极高的玻璃钢型材。拉挤玻璃钢梯子间系列构件,改进了部分梯子间构件原来钢与玻璃钢复合手糊、模压的生产工艺,拉挤产品受到用户及设计、施工单位的青睐。拉挤玻璃钢型材具有良好的防腐性,所以在具有腐蚀性的环境的工程中是替代钢材的的产品,将越来越得到广泛的应用。
查看详情脱脂:可采用化学去油或水基金属脱脂清洗剂去油,达到工件完全被水浸润为止。酸洗:可用H2SO415%,硫脲0.1%,40~60℃或用HCl20%,乌洛托品3~5g/L,20~40℃进行酸洗。加入缓蚀剂可防止基体过腐蚀及减少铁基体吸氢量,同时加入抑雾剂抑制酸雾逸出。脱脂及酸洗处理不好都会造成镀层附着力不好,镀不上锌或锌层脱落。浸助镀剂:也称溶剂,可保持在浸镀前工件具有一定活性避免二次氧化,以增强镀层与基体结合,并加入一定量的防爆剂.烘干预热:为了防止工件在浸镀时由于温度急剧升高而变形,并除去残余水分,防止产生
查看详情改善零件的机械性能:机械零件经喷砂后,能在零件表面产生均匀细微的凹凸面(基础图式),使润滑油得到存储,从而使润滑条件改善,并减少噪声提高机械使用寿命。光饰作用:⑴对各种工件表面抛光,使工件表面更美观。使工件达到光滑又不反光要求、即达到一定的表面粗糙度。对于某些特殊用途工件,喷砂可随意实现不同的反光或亚光。如不锈钢工件、木制家具表面亚光化,磨砂玻璃表面的花纹图案,以及布料表面的毛化加工等。
查看详情因为美观、艺术,或在特定严重腐蚀环境使用时,镀锌层可以再施以上漆处理,只要漆的系统选用的正确、施工很容易,其防蚀效果比单独上漆及热浸锌寿命加起来还要好上1.5~2.5倍。用锌层来保护钢铁,除了热浸镀锌法以外,尚有其它数种方法,其优劣比较,使用广、防蚀效果好并且经济效益佳者,为热浸镀锌法。。。。。。。
查看详情热浸锌层形成过程:热浸锌层形成过程铁基体与外面的纯锌层之间形成铁-锌合金过程,工件表面在热浸镀时形成铁-锌合金层,才使铁与纯锌层之间很好结合,其过程可叙述为:当铁工件浸入熔融的锌液时,首先在界面上形成锌与α铁(体心)固熔体。这是基体金属铁在固体状态下溶有锌原子所形成一种晶体,两种金属原子之间融合,原子之间引力比较小。当锌在固熔体中达到饱和后,锌铁两种元素原子相互扩散,扩散到(或叫渗入)铁基体中的锌原子在基体晶格中迁移,逐渐与铁形成合金,而扩散到熔融的锌液中铁就与锌形成金属间化合物FeZn13,沉入热镀锌锅
查看详情主要原材料选择:为保证立井梯子间玻璃钢复合材料产品质量,在选择原材料时必须高标准要求。中碱玻璃纤维纱(布)我们选用的中碱玻璃纤维纱(布)是作为争强材料,其含碱量为2-6%,碱金属氯化物含量为1.2=0.5%。191-A不饱和和聚酯树脂。191-A不饱和聚酯树脂作为粘结材料,具有刚性好、强度高、耐化学性、耐气候性能好能特点。碳素型钢、为增强梯子间复合材料的刚性,提高弹性模数、增强抗剪切强度等技术性能,制作产品时预埋不同型号的型钢(钢板)作为骨架。阻燃剂和抗静电剂,为了解决易燃和静电的问题,我们在制作产品时加
查看详情拉挤玻璃钢梯子间中各拉挤玻璃钢型材是由玻璃纤维粗纱、玻璃纤维连续毡等在拉挤设备产生的牵引力下,浸胶后经模具系统定型加热成型,从而得到表面光洁、强度极高的玻璃钢型材。拉挤玻璃钢梯子间系列构件,改进了部分梯子间构件原来钢与玻璃钢复合手糊、模压的生产工艺,拉挤产品受到用户及设计、施工单位的青睐。拉挤玻璃钢型材具有良好的防腐性,所以在具有腐蚀性的环境的工程中是替代钢材的的产品,将越来越得到广泛的应用。
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