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廣東梅州-(水玻璃防腐蝕砂漿行業新聞)耐酸混凝土_耐濃酸_耐稀酸
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      纖維變角度牽引鋪縫技術(VAT技術)是一種新穎的先進纖維鋪放技術,能夠實現復合材料層合板單層面內纖維角度的連續變化,充分發揮纖維材料優異的力學性能。簡要介紹了VAT技術的基本概念以及曲線纖維路徑的定義,重點概括了VAT技術中幾種常用的纖維軌跡優化方法,并結合目前的現狀對VAT技術的應用與前景進行了分析與展望。風電葉片的粘結區域一旦存在缺陷,將會在很大程度上影響葉片的使用壽命,成為后期事故的隱患。而常規的目視法、敲擊法等方法難以準確地對缺陷進行檢測和定位。本文應用超聲波-回波無損探傷技術,對風電葉片梁帽與腹板粘結處玻璃鋼(GFRP)進行掃查。分析結果表明,超聲波能夠穿透對聲音衰減強烈的玻璃鋼區域,接收到粘結區域的回波信息。因此,該方法應用于風電葉片無損探傷具有一定的可行性。



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      水玻璃耐酸砂漿是采用高級耐酸材料和硬化劑按適當配比共同粉磨或分別粉磨再混合均勻而制成的一種粉狀物料。
      廣東梅州-(水玻璃防腐蝕砂漿行業新聞)耐酸混凝土_耐濃酸_耐稀酸材料用途
      1.可應用于化工、石油、冶金、機械、造紙、紡織、制糖等工業中的耐酸設備建筑工程中,在受酸腐蝕的設備基礎、貯酸池、車間地坪,地溝以及有氣態酸腐蝕的煙囪襯里建筑中,可用以制備耐酸膠泥砌筑耐酸磚、板材等;可以拌加耐酸粗骨料(石子),耐酸細骨料(砂子)等制備耐酸混凝土 [1] 。2.不能用于受氫氟酸、氟硅酸,300°以上熱磷酸和高級脂肪酸和油酸、棕櫚酸等以及堿性鹽類侵蝕的工程。在食品工業中使用時,應先進行氟硅酸鈉中含氟量的化驗,證明對人體無害方可使用。
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      葉片腹板根部形狀不同,造成腹板應力分布也不同,特別是對于薄弱部位還可能因為應力疊加引發葉片破壞。本文主要研究不同腹板根部形狀對腹板根部危險區域應力分布的影響,并將腹板根部切除形狀的比例系數定義為C型結構形狀因子F,然后對C型結構形狀因子分為三種情況進行討論,結合有限元分析結果和現場的掛機結果,確定腹板根部的形狀。

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      廣東梅州-(水玻璃防腐蝕砂漿行業新聞)耐酸混凝土_耐濃酸_耐稀酸材料性能
      1.在使用中調以水玻璃(Na2O.nSiO2)溶液和氟硅酸鈉(Na2SiF)可在空氣中結硬,具有抵抗大多數液態或氣態的無機酸和有機酸浸蝕的一種良好的防腐建筑材料。2.質量符合中華人民共和國建筑材料工業部頒 JC77—65 標準。a.細度4900孔/厘米2篩余 不大于 15%。b.初凝時間 不早于 45分鐘。c.終凝時間 不遲于 8小時。d.空氣養護、常溫酸、沸酸中安定性 良好。e.耐酸度 不少于 95%。f.抗拉強度 不少于 25/公斤厘米2。g.煤油吸收率 不大于 10%。6.2.1 鈉水玻璃的質量,應符合現行標準《工業硅酸鈉》GB/T 4209及表6.2.1的規定,其外觀應為無色或略帶色的透明或半透明黏稠液體。6.2.2 鉀水玻璃的質量應符合表6.2.2的規定,其外觀應為白色或灰白色黏稠液體。6.2.3 鈉水玻璃固化劑為氟硅酸鈉,其純度不應小于98%,含水率不應大于1%,細度要求全部通過孔徑0.15mm的方孔篩。當受潮結塊時,應在不高于100℃的溫度下烘干并研細過篩后方可使用。6.2.4 鉀水玻璃的固化劑應為縮合磷酸鋁,宜摻入鉀水玻璃膠泥、砂漿、混凝土混合料內。6.2.5 鈉水玻璃材料的粉料、粗細骨料的質量應符合下列規定:    1 粉料的耐酸度不應小于95%,含水率不應大于0.5%,細度要求0.15mm方孔篩篩余量不應大于5%,0.075mm方孔篩篩余量應為10%~30%。   2 細骨料的耐酸度不應小于95%,含水率不應大于0.5%,并不得含有泥土。當細骨料采用天然砂時,含泥量不應大于1%。鈉水玻璃砂漿采用細骨料時,粒徑不應大于1.25mm。鈉水玻璃混凝土用的細骨料的顆粒級配,應符合表6.2.5-1的規定。    3 粗骨料的耐酸度不應小于95%,浸酸安定性應合格,含水率不應大于0.5%,吸水率不應大于1.5%,并不得含有泥土。粗骨料的粒徑,不應大于結構***小尺寸的1/4,粗骨料的顆粒級配,應6.2.6 鈉水玻璃制成品的質量應符合表6.2.6的規定: 6.2.7 鉀水玻璃膠泥、砂漿、混凝土混合料的質量應符合下列規定:
          1 鉀水玻璃膠泥混合料的含水率不應大于0.5%,細度要求0.45mm方孔篩篩余量不應大于5%,0.15mm方孔篩篩余量宜為30%~50%。  2 鉀水玻璃砂漿混合料的含水率不應大于0.5%,細度宜符合表6.2.7-1的規定。    3 鉀水玻璃混凝土混合料的含水率不應大于0.5%。粗骨料的粒徑不應大于結構截面***小尺寸的1/4;用作整體地面面層時,不應大于面層厚度的1/3。
       
       
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      應用復合材料細觀力學理論及三維微觀水化模型,建立了描述硬化水泥漿體彈性力學性質的多相細觀力學模型;將水泥漿體中的水化產物、未水化水泥顆粒和水(孔洞)分別視為基體、夾雜及等效介質,計算了水泥漿體在不同水灰比情況下的彈性力學性質隨水化程度的演化.該模型所需要的參數為水泥漿體各相礦物組成含量及自身的彈性力學性質.通過與試驗結果比較,證明了該模型可以用于預測水泥漿體的彈性力學性質.采用不同強度等級的混凝土試件,通過快速凍融試驗方法,對經過凍融損傷的混凝土單軸受拉性能和劈拉性能進行了試驗研究,分析了凍融次數、混凝土強度等級對混凝土受拉性能的影響,建立了凍融后混凝土受拉峰值應力與劈拉強度的關系.結果表明,隨著凍融循環次數的增加,混凝土的受拉力學性能和變形性能均呈明顯的下降趨勢;隨著混凝土強度等級提高,各性能指標隨凍融循環次數的增加,下降趨于緩慢.針對南方高原潮濕路面,采用瀝青路面上面層常用密級配AC-16混合料,首先根據實際情況制定了反復凝冰的試驗條件,然后對經歷不同凝冰次數的試件進行體積指標、力學性能、高低溫性能以及水穩定性等各項性能的試驗研究,分析反復凝冰對混合料各項性能的影響.結果表明:混合料的初始空隙率對反復凝冰過程中的混合料空隙率有重大影響;高溫穩定性隨著凝冰次數的增加而衰減;力學性能、水穩定性以及低溫性能在反復凝冰后都有不同程度的衰減,約前8次衰減較快,之后趨于平緩.
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