我厂以其“质量可靠、开拓、诚实守信、互利共赢”的发展宗旨,产品,并出口美国、法国、刚果(金)、巴拿马、老挝等国,赢得用户一致好评。
伴随着我国城市建设和国民经济的快速发现,对于建筑材料的需求也是越来越大。政府对公共的设施投入很多的资金,电缆、电线和光缆等以往都是露天的,现在都改成为在地下。城市街道中都会重视井盖的使用情况,这样可以保证人们在通行期间更加顺利安全,也可以起到装饰性作用。所以需要大量的电缆沟盖板。一般来讲,电缆沟盖板的材料大多采用的水泥和铸铁,安全性能得不到保障,而且使用的时间也比较短。下面我们就来看看复合材料的电 缆沟盖板的性能有哪些吧。
1、防盗性能比较好
这类的高分子电缆沟盖板采用的都是高分子材料,经过高温处理,再经过模压制成,没有二次利用的价值,因此它的防盗性能比较好,也减少了意外事故的发生。
2、外表美观、使用更加方便
同规格的产品它的重量不到传统材料盖板的一半,在安装、检查和维护的过程中,会方便很多,还可以根据客户的具体要求,生产不同的规格、不同颜色的产品,不仅方便管理,还可以美化环境。
3、使用时间更长
和传统材料相比,它具备不容易生锈,耐磨耐热等特点,的一个特点就是它在强酸强碱的环境下,也不容易损坏。
4、精度高
因为这个产品是经过高温模压的。所以合缝的间隙是比较小的,摆脱了以往水泥、铸铁电缆沟盖板出现“响、跳、跑”等问题,在新建厂房得到了广泛的应用
高分子复合井盖指的是由不饱和聚酯树脂、玻璃纤维、氢氧化按一定比例混合后高温压制而成的BMC复合材料,一般是指玻璃钢制品。用于马路及水沟上的盖板。依据复合电缆沟盖板商品的运用特性,采用国际上普遍推行运用的新型复合资料,研制消费加强热固性复合资料复合电缆沟盖板,完全克制了其它盖板的众多缺陷。高分子复合井盖系列产品,弥补了铸铁、水泥类检查井盖的不足,从防盗、安全、方便、美观、使用年限等方面取得了历史性的突破。复合材料检查井盖可广泛应用于市政道路、供电、供水、通讯、管道煤气、广场、学校、小区等工程。
1.采用不饱和聚脂树脂为基体的纤维增强热固性复合材料,又称为团状模塑料(DMC),用压制成型技术制成,是一种新型的环保型电力盖板。
2.复合井盖采用高温高压一次模压成型技术,聚合度高、密度大,有良好的抗冲击和拉伸强度,具有耐磨、耐腐蚀、不生锈、无污染、免维护等优点。复合电缆沟盖板厚度一般用40-80厚度,玻璃钢电缆沟盖板一般用40-80厚度。一般复合材料井盖还分BMC复合材料井盖和复合材料井盖。高分子复合材料井盖北京泛亚电通的靠谱,还申请了朝彩的
由于高分子复合井盖全部是由树脂和SMC高分子片材压制而成,不含钢筋比平常的井盖重量轻2/3,但是这类高分子树脂复合井盖并没有因为其重量而减轻其承载能力,高分子树脂复合井盖的承重是普通树脂复合井盖的三倍,承重可达90吨
复合井盖以其独特的优势将在未来主导市场人们在生产生活中,随处可见一些不同材质的井盖,其中有一种是复合井盖,这是一种新型的井盖,它采用不饱和聚脂树脂为基体的纤维增强热固性复合材料制作而成,又称为团状模塑料(DMC)。它用压制成型技术制成,是一种新型的环保型电力盖板。
通常,复合井盖的使用特点有以下6个要点:首先,复合井盖本身强度高:具有很强的抗压、抗弯性能、具有很强的抗冲击的强度,有韧性。近年来,全国各地无盖窨井坠人事件时有发生,“竹篾井盖”质量堪忧……破损、缺失的窨井盖成为名符其实的“陷阱”。长期使用后该产品不会出现井盖被压碎及损坏现象,能彻底杜绝“城市黑洞”事故的发生。其次,复合井盖外观美,井盖表面花纹设计精美,颜色亮丽可调,能够美化城市环境。
第三,使用方便,重量轻,产品重量仅为铸铁的三分之一左右,便于运输、安装、抢修,大大减轻了劳动强度。第四点,防盗,井盖无回收价值,自然防盗。用该复合材料制成的部件已在某水陆两栖装甲车上应用8年多,至今完好无损,用来制备电缆沟盖板应该不成问题。可以根据客户需要并设有锁定结构,实现井内财物防盗。第五,耐候性强,井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在-50℃~+300℃环境中正常使用。第六点,耐酸碱性、耐腐蚀性、耐磨、耐车辆碾压,使用寿命长。
井盖市政水箅、井盖860×470(一)402112.533.5普通
860×940(二)40421759普通
860×1410(三)40632184普通
860×1880(四)408425109普通
600×400(一)4012.811.123.9普通
600×800(二)4025.61439.6普通
600×1200(三)4038.41856.4普通
600×1600(四)4051.22273.2普通
450×750502514.439.4重型
nt-family:Verdana;mso-bidi-font-family:
宋体;color:black;mso-font-kerning:0pt'>×40B
21
15.2
26.2