玻璃钢储水罐
顶部角钢与玻璃钢储罐罐顶连接罐壁与顶部角钢装配,使用钢锥子定位顶端角钢进入正确位置,当顶部角钢定位好后就可以穿螺栓,螺母和垫圈。玻璃钢储罐不同部位的角钢使用不同规格的螺栓。连接顶部角钢需要较长的螺栓,连接方式和底部角钢是相同的。
在玻璃钢储罐上的螺栓孔涂抹密封胶之后,螺栓穿孔之前,螺栓轻轻粘一层密封胶,以实现每个螺栓孔百分百密封性。待所有的顶部角钢和拼接角钢固定在玻璃钢储罐适当位置后,穿上螺栓用电动扳手将其完全拧紧。
可以实现大直径制品的缠绕。
缠绕过程中除环向外,还引入螺旋缠绕,缠绕角可根据制品受力情况进行设计,在65。~85。可调。螺旋缠绕突破了玻璃钢制品属于层合结构的传统概念,不仅提高了制品的轴向强度,还极大地提高了储罐的体结构性能,如层间剪切强度、弯曲强度、抗蠕变特性、抗风、抗地震能力等。
内层,结构层和外层一次成型,内衬无纵向接缝,提高了制品的强度。
制品垂直脱模,避免了脱模过程中的反转,保证了产品质量。固化体系采用过氧化甲乙酮(MEKP)和钴盐室温固化,短时间内辅以红外加热固化成型,大幅度降低了固化过程的能耗。
1.纤维直径和长度对玻璃钢储罐抗拉强度的影响。一般来说,玻璃纤维直径越小,抗拉强度越高。然而,在不同的拉伸温度下,相同直径的纤维具有不同的强度。制造商直径和长度对玻璃纤维抗拉强度的影响可以用微裂纹假说来解释,因为随着纤维直径和长度的减小,纤维中的微裂纹会相应地减少,纤维的强度也会增加。
2.微裂纹假说认为,玻璃的理论强度取决于分子或原子之间的吸引力,其理论强度很高,可达200-1200 gf/mm,但实测强度很低,因为玻璃或玻璃纤维中存在不同数量和大小的微裂纹,这大大降低了强度。微裂纹分布在整个玻璃体积中。玻璃纤维的强度比块状玻璃高得多。这是因为当在高温下形成时,玻璃纤维减少了玻璃溶液的不均匀性,这减少了微裂纹的机会。此外,玻璃纤维的横截面很小,随着表面积的减少,微裂纹的机会也减少,从而增加了强度。这就是为什么玻璃钢储罐的强度很高。