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陽谷-(水玻璃耐高溫砂漿行業新聞)自主研發生產+免費試樣
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       陽谷-(水玻璃耐高溫砂漿行業新聞)自主研發生產+免費試樣
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      考察了不同固化環境對酚醛型乙烯基酯樹脂的性能影響,設計了兩種極端固化工藝:一種在良導熱材料不銹鋼模具中固化;一種在不良導熱塑料燒杯中固化,并測試了兩種不同固化工藝下固化物的玻璃化轉變溫度、固化度、苯乙烯和低聚物雙鍵剩余率,并通過延長常溫固化時間和不同高溫后處理時間進一步研究了上述性能參數的變化情況,得到結論,在良導熱材料不銹鋼模具中固化的樣條的起初玻璃化轉變溫度低于燒杯中固化樣條,并且通過延長常溫固化時間或者高溫后處理時間,較難達到燒杯固化樣條的玻璃化轉變溫度和固化度。依托某全新開發的純電動車型,開展碳纖維復合材料上車體結構設計及驗證;根據原上車體設計的性能要求及碳纖維復合材料的材料和成型工藝特性進行結構設計,CAE分析驗證,零部件及整車驗證,成功試制碳纖維復合材料上車體并應用于整車。研究結果表明,碳纖維復合材料經合理的結構設計更適合作為結構件在汽車領域中予以應用,并具有顯著輕量化效果,在汽車尤其是純電動轎車領域具有發展前景。
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      水玻璃耐酸砂漿 水玻璃砂漿

      水玻璃耐腐蝕砂漿(簡稱水玻璃砂漿)及水玻璃耐腐蝕膠泥(簡稱水玻璃膠泥)是以水玻離為膠結料,以氟硅酸鈉為固化劑,以耐酸粉 ( 石英粉、鑄石粉、瓷粉、輝綠巖粉等 ) 為填充料,以耐酸砂 ( 石英砂,配膠泥時不摻 ) 為骨料,按一定比例配制而成。

      1?、水玻璃砂漿及膠泥的用途及優缺點???用途:水玻璃膠泥主要用于砌筑耐酸塊材、管道接頭封口等;水玻璃砂漿既可用于砌筑耐酸塊材又可用作抹面層。耐酸塊材包括各種天然與人造的磚板。表面較平整、光滑的塊材可采用膠泥砌筑和勾縫;表面較粗糙的塊材如耐酸混凝土預制塊、花崗巖塊材等,可采用砂漿砌筑和勾縫。? 優點:強度高,粘結力強,對高濃度強氧化性酸的耐腐蝕效果優良,成本低,取材容易。? 缺點:材料收縮性較大,凝固時間長,不耐堿,抗滲耐水性較差,而且施工條件要求較高。

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      將2種普通混凝土破碎加工成再生粗骨料(RA),經620℃高溫處理,剔除RA上的附著砂漿,得到再生粗骨料H-RA,然后配制再生骨料混凝土(RAC),測定其抗壓強度、劈裂抗拉強度和斷裂能.結果表明:RAC的力學性能顯著下降,這歸因于RA破碎加工導致的石子損傷及其表面的附著砂漿;在低水膠比條件下,RA中的石子損傷是導致RAC力學性能下降的主要因素,而在高水膠比條件下,導致RAC力學性能下降的主要因素則是石子表面的附著砂漿;吸水率與斷裂能可敏銳反映RA的缺陷特征.試驗研究了0,25,60℃這3種養護溫度下不同瀝青含量的水泥瀝青砂漿(CAM)在3~120d齡期內的力學強度發展規律.結果表明:高溫養護不利于低瀝青含量CAM的力學強度發展,但有利于高瀝青含量CAM的抗壓強度發展;低溫養護不利于任何類型CAM的強度發展;養護環境溫度主要影響水泥的水化反應和瀝青的破乳成膜過程,且對前者的影響大于后者.對不同類型CAM中后期現場養護方法提出了一些建議.
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      3?、使用材料質量要求

      (1) 水玻璃:施工用水玻璃的密度 ( 20 , g / ㎝ 3 ) 應在 1.40 1.43 范圍內;模數應為 2.6 2.9 之間。(2) 氟硅酸鈉:純度不應小于 95 %,含水率不應大于 1.0 %。細度要求全部通過孔徑 0.15mm 的篩。(3) 粉料:耐酸率不應小于 95 %,含水率不應大于 0.5 %,細度要求 0.1 5 ㎜ 篩孔篩余量不大于 5 %, 0.0 9 ㎜ 篩孔篩余量應為 10 % 30 %。(4) 細骨料:耐酸率不應小于 95 %,含水率不應大于 1 %,并不得含有泥塊。含泥量不應大于 1 %,粒徑不應大于 1.2mm 。5?、水玻璃砂漿、膠泥的攪拌方法?

      (1) 機械攪拌:?? 先將粉料、細骨料與氟硅酸鈉加入攪拌機內,干拌均勻,然后加入水玻璃濕拌,濕拌時間不應小于 2min 。當配制水玻璃膠泥時,不加細骨料。(2) 人工攪拌:?? 先將粉料與氟硅酸鈉混合;過篩兩遍后,加入細骨料干拌均勻,然后逐漸加入水玻璃濕拌,直至均勻。當配制水玻璃膠泥時,不加細骨料。

      6?、水玻璃砂漿、膠泥的施工要點?(1) 水玻璃砂漿、膠泥應在 1 0 以上的環境溫度下施工,相對濕度不宜大于 80 %。施工前應將基層表面清理干凈,凹處用 1 : 3 水泥砂漿補平,凸處剔平。(2) 要求原材料使用時的溫度不應低于 10 。(3) 水玻璃砂漿抹面應分層進行,每層厚度,立面不宜大于 5mm ,平面不宜大于 l 0mm 。抹前應先在基層上涂刷兩層水玻璃膠泥,每次涂刷或抹面均應在干燥后進行。(4) 水玻璃膠泥的施工稠度一般為 70 150mm ;水玻璃砂漿用于砌筑時為 3 0 40mm ,用于抹面時為 40 60mm 。


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      纖維增強復合材料的強度取決于微尺度開裂、脫粘和復合材料單元和組分相之間的相互作用。復合材料的損傷程度是影響工程應用中使用壽命失常的重要因素。采用細觀力學模型對復合材料的強度、剛度和使用壽命進行預測,可以實現復合材料結構的宏、細觀一體化分析。在此,總結了纖維增強復合材料斷裂、損傷和變形的細觀力學分析模型的發展,并展望了其發展趨勢。在合理的假設基礎上,通過建立的展紗織物增強結構二維幾何結構模型,預測展紗織物內纖維束屈曲狀態,建立展紗織物復合材料的纖維體積分數的理論公式,分析纖維束屈曲率與纖維體積含量之間的關系。理論計算結果與實測值的比較,表明所提出的細觀幾何模型是合理的。近年來,由于纖維復合增強材料(FRP)加固結構的需要,越來越多的人開始對FRP片材錨固技術進行深入的研究與發展。現有的FRP片材錨固技術大致分為兩類,包括普通FRP錨固技術和預應力FRP錨固技術。由于對此類錨固技術的研究時間還不是很長,很多技術不是很完善,需要不斷地改進和優化,以期能在將來滿足實際工程需要。本文針對目前一些FRP錨固技術進行了簡要的介紹和探討。
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