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主营产品:防爆接线箱,铝合金防爆接线箱,防爆不锈钢配电箱

BNG20*700,3/4NP不锈钢编织丝防爆软管

型号:BNG

产品时间:2019-11-04

简要描述:

活接头由不锈钢制作或优质碳素钢电镀处理;

内管由波纹管或金属软管制成,具有良好耐腐性;

具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工工作可靠等特点;
BNG20*700,3/4NP不锈钢编织丝防爆软管

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详细介绍

BNG20*700,3/4NP不锈钢编织丝防爆软管

一、适用范围

气体环境1区、2区;

可燃性粉尘环境20区、21区、22区;

ⅡA、ⅡB、ⅡC气体环境;

石油采炼、储存、化工、、纺织、印染、jungong及设施等性危险环境。

二、型号含义

防爆挠性管由活接头与连接管组成;连接管由内管与护套组成;

活接头由不锈钢制作或优质碳素钢电镀处理;

内管由波纹管或金属软管制成,具有良好耐腐性;

具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工工作可靠等特点;

螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工,如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等;

防爆挠性管长度,常规供货有500mm、700mm、1000mm可供选择,也可根据用户需求订制其它长度;

橡胶防爆挠性连接管,钢丝网防爆挠性连接管,不锈钢防爆挠性连接管,三种不同材质可供选择

 

BNG20*700,3/4NP不锈钢编织丝防爆软管

对于广泛应用减水剂与矿物掺合料且要求有较优施工性与耐久性的现代混凝土,由于不同流变类型混凝土胶结材浆体的流动性、黏性以及粗集料级配与用量差别很大,因而必须按不同流变类型混凝土设计配合比.提出了每种流变类型混凝土胶结材浆体量范围与拌和用水量的选取方法.富勒氏集料连续级配公式并不能适用于不同流变类型混凝土,因此建立了4个集料连续级配计算式,并通过这4个计算式计算出各种流变类型混凝土的适宜粗集料用量.

技术参数

执行:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、JB/T9600、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-1-1

防爆标志:ExdⅡ、DIP A20

防爆等级:IP65

不锈钢网防爆软管 BPWRG-20*1000 内3/4"外1/2"

防爆软管BNG-G20*1000,

规格:内G3/4"外G1/2"

不锈钢网防爆软管 (内螺纹)3/4"-M20*1.5(外螺纹) L=750 不锈钢网防爆软管(内螺纹)3/4"-M20*1.5(外螺纹)L=750 不锈钢网防爆软管 BNC-20*1000-M20*1.5(外)-G3/4(内) 不锈钢网防爆软管(内螺纹)3/4"-M20*1.5(外螺纹)L=1000

不锈钢网防爆软管NGE-20*700 M20*1.5外-G3/4内

不锈钢网防爆软管BNC-20*1000 M20*1.5外-G3/4内

不锈钢防爆软管BNG II-15*700*G1/2(内)/G1/2(外)

不锈钢防爆软管NGD II-15*700-G1/2(内)-M20*1.5(外)

不锈钢防爆软管BNGII-15*1000-M20*1.5外-G1/2内

防爆挠性连接管BNG-50-1000-G2内-G2外

防爆挠性连接管BNG-15*500M20*1.5外-G1/2内

防爆挠性连接管BNG-15*700M20*1.5外-G1/2内

防爆挠性连接管BNG-15*1000M20*1.5外-G1/2内

防爆挠性连接管BNG-20*500M20*1.5外-G3/4内

防爆挠性连接管BNG-20*700M20*1.5外-G3/4内

防爆挠性连接管BNG-20*1000M20*1.5外-G3/4内

防爆挠性连接管BNG-25*500M20*1.5外-G1内

防爆挠性连接管BNG-25*700M20*1.5外-G1内

防爆挠性连接管BNG-25*1000M20*1.5外-G1内

防爆挠性连接管BNG-32*500 G1 1/4内-G1 1/4外

防爆挠性连接管BNG-32*700 G1 1/4内-G1 1/4外

防爆挠性连接管BNG-32*1000 G1 1/4内-G1 1/4外

防爆挠性连接管BNG-40*500 G1 1/2外-G1 1/2内

防爆挠性连接管BNG-40*700 G1 1/2外-G1 1/2内

防爆挠性连接管BNG-40*1000 G1 1/2外-G1 1/2内

 

BNG20*700,3/4NP不锈钢编织丝防爆软管

通过试验研究了聚丙烯纤维(PP纤维)和植物纤维(UFPP纤维)对混凝土抗冻性能的影响.结果表明:在混凝土中掺加PP和UFPP纤维均可提高混凝土的抗冻性能,并且UFPP纤维对混凝土抗冻性能的提高作用明显高于PP纤维;此外,掺0.9kg/m3纤维混凝土的抗冻性能优于未掺纤维和掺0.6kg/m3纤维混凝土.同时,研究了掺纤维混凝土孔结构对混凝土抗冻融循环能力的影响,并分析其机理.

 

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