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武功-(耐酸防腐蝕砂漿行業新聞)性能優良施工簡單
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    商品詳情
       武功-(耐酸防腐蝕砂漿行業新聞)性能優良施工簡單
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      結合16組鋼纖維混凝土試件的彎曲韌性試驗結果,分析總結常用彎曲韌性測試和評價方法的優點和不足,提出了一種適合鋼纖維混凝土特點的彎曲韌性評價方法,并基于該方法探討了鋼纖維體積率對普通混凝土(C30)和高強混凝土(C50)彎曲韌性的影響.結果表明,所提出的鋼纖維混凝土彎曲韌性評價方法克服了現有評價方法的不足,簡單實用,可供鋼纖維混凝土試驗方法標準修訂時參考.選擇了有代表性的5種長江口細砂進行級配、壓實特征、濕度特征、回彈模量的室內和現場試驗.結果表明:長江口細砂粒徑較為單一,多在0.075~0.300mm之間,不均勻系數小于5;采用小型試筒重型擊實試驗可減小擊實對周邊壓實砂粒的擾動,且干密度測試結果高于大型試筒;擊實曲線呈現多峰特征,含泥量越低,駝峰數越多,對現場施工壓實控制更為有利;低填細砂路基在運營過程中受地下水影響較小,CBR強度和回彈模量與壓實度、含泥量相關性顯著,能滿足設計要求,且經100萬次加載后無顯著衰減.
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       鉀水鈉水玻璃膠泥砂漿(水玻璃膠泥)耐酸膠泥說明:

      水玻璃膠泥是以水玻璃、固化劑與耐酸粉料按一定比例配制而成具有較好的耐酸性能、物理機械性能和熱穩定性能。 1.耐酸性能方面:對大多數無機酸、有機酸、強氧化酸等具有較強的耐腐蝕性能,但在堿性介質、含氟介質、中性鹽類溶液及高級脂肪酸中不耐腐蝕。 2.物理機械性能方面:與一些無機材料如耐酸磚板、鑄石板、花崗巖等有較好的粘結強度。3.熱穩定性方面:可用于400的高溫環境中,線膨脹系數與鋼板接近。 4.實際應用即施工方便,常溫固化,原料豐富,價格低廉。

      產品為雙組分,即:鉀水玻璃(硅酸鉀)和鉀水玻璃膠泥混合料(或鉀水玻璃砂漿混合料或鉀水玻璃混凝土混合料),按不同用途可分別配制成鉀水玻璃,耐酸耐熱膠泥,鉀水玻璃,耐酸耐熱砂漿,鉀水玻璃,耐酸耐熱混凝土。鉀水玻璃與固化劑的反應率可達到100,在水、中性介質和稀酸中有明顯的耐蝕能力,耐酸、醋酸、磷酸的性能遠遠優于鈉水玻璃。

      武功-(耐酸防腐蝕砂漿行業新聞)性能優良施工簡單
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      為改善蒸壓加氣混凝土(AAC)的吸水特性,對比分析了以硬脂酸鈣、甲基硅酸鉀和憎水硅氧烷這3種憎水劑改性的AAC抗壓強度、導熱系數和吸水率.結果表明:3種憎水劑均會顯著降低AAC的吸水率,提高其飽和吸水強度保留系數;3種憎水劑中,以憎水硅氧烷的改性效果,其適宜摻量(質量分數)為0.4%~0.8%.針對目前水泥基吸波材料研究存在的問題,結合空間電磁波傳播原理,提出了一種新型水泥基吸波材料設計思路;選用玄武巖纖維、膨脹珍珠巖與石墨為組分,研究了膨脹珍珠巖顆粒直徑、摻量對水泥基吸波材料吸波性能的影響;設計不同配合比,在8~18 GHz頻段內試配出20 mm厚、吸波性能好(反射率達到-12.4 dB)、頻帶寬(反射率小于-10 dB的頻寬達6 GHz)、力學性能佳(28 d抗壓強度為30.9 MPa,抗折強度為4.27 MPa)的新型水泥基吸波材料,為新型水泥基吸波材料的設計與制備提供了依據.
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      耐酸耐熱系列膠泥技術性能: 1、膠泥是以硅酸鉀為粘接劑,無機分子材料為固化劑,硅鋁酸鹽為耐酸填料多組份組成的具有予應力很強的新型防腐材料。2、膠泥具有較高的機械強度和優越的粘接性能,特別在砌筑花崗巖塊材、耐酸瓷磚、瓷板與水泥的粘接力大于母體。3、耐酸耐熱材料在各種濃度的有機酸、無機酸中性能穩定,特別是在稀酸、工業水、中性水溶液中不產生結晶鹽,并具有較高的抗滲性。4、耐熱性能好,在鈦回轉窯中襯里,使用溫度高達90010005、膠泥采用無毒固化劑,對操作對施工人員無毒害,經醫藥衛生部門鑒定,可用于食品、醫藥等設備防腐工程中。6、耐酸耐熱材料與有機膠泥相比,價格低廉。它除具有有機膠泥耐腐蝕的同等性能,還具有耐強氧化介質腐蝕的獨特性能。7、室溫固化,施工簡單,使用方便,易于運輸,防潮貯存。

        武功-(耐酸防腐蝕砂漿行業新聞)性能優良施工簡單
      武功-(耐酸防腐蝕砂漿行業新聞)性能優良施工簡單
      采用一種新型的帶蒙皮FRP格柵,在其上澆筑混凝土制備橋面板。采用換算截面法推導了帶蒙皮FRP格柵-混凝土組合板截面在使用階段的截面有效抗彎剛度,并通過材料力學的方法推導了板件跨中撓度的計算公式。依據相關規范進行帶蒙皮FRP格柵-混凝土組合橋面板的設計并給出設計實例及計算方法。驗算結果表明,帶蒙皮FRP格柵-混凝土橋面板應用于混凝土-復合材料組合橋梁結構較為可行。從表面張力、吸附性能、孔結構和毛細管附加壓力的角度系統研究了多功能型梳形共聚物超塑化劑(SRPCA)對混凝土的減縮機理.結果表明:SRPCA在水泥顆粒表面產生強吸附,有效降低了混凝土孔隙溶液的表面張力,降低了毛細管附加壓力,從而降低了硬化水泥凈漿的收縮;摻加SRPCA后,硬化水泥凈漿孔結構發生了較大變化,其孔隙率降低,孔隙分布變寬,內部相對濕度降低,進而減少了其干燥收縮;摻加SRPCA后,毛細管附加壓力快速增長時段和終凝時間較接近,從而有效降低了混凝土的凝縮.為了分析復合材料殼體封頭在內壓作用下的變形規律,本文針對橢球比為1.7的復合材料殼體前封頭,采用ANSYS商業軟件中的層合單元對其進行分析,數值模擬與水壓試驗結果基本一致。首先模擬了橢球比為2.0的復合材料殼體前封頭,結果表明,前開口至赤道部位經線方向順纖維應變表現為先增加后較小的規律,同時,前封頭部位的位移發生在封頭部位經線方向的中部;另外,對比分析了橢球比為1.7的封頭比和橢球比為2的封頭內壓應變,前者應力變化更均勻,符合復合材料殼體的等應力封頭設計要求。
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