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在理論分析的基礎上,對柱狀法試驗過程進行了一定程度的簡化,探討了采用砂漿離析百分數(MSP)來表征自密實混凝土(SCC)靜態穩定性的可行性.同時結合原柱狀法中的評價指標,驗證并修正了砂漿離析百分數的取值范圍.結果表明:采用篩取柱狀法試驗儀器上、下節柱中混凝土砂漿的方法來取代將粗骨料洗出、擦干的過程可對原試驗過程起到較好簡化作用;自密實混凝土砂漿離析百分數與靜態離析百分數線性相關;當砂漿離析百分數不大于12.8%時,自密實混凝土靜態穩定性良好.
大家都知道,其實采光板本身具有很多的優點,比如使用年限較久,而且具有良好的保溫效果等。正因如此,采光板在市場中也越來越受到消費者的青睞。尤其是在溫室覆蓋方面,人們通常會優先選擇該材料。 事實上,采光板本身的優勢眾多,但是如果所選擇的產品質量不達標,那么將會導致花了高價錢卻買到低品質的產品。通常情況下,優質的采光板產品不僅具有較好的隔熱能力,而且價格經濟,正常情況下能夠使用十年的時間。但是,如果消費者選擇不慎,購買到劣質的采光板,那么將可能會在三四年、甚至一兩年內就出現嚴重的黃化問題,或者是在遭遇冰雹侵襲之后產生破損。在選購的過程中,我們應當考慮到該產品的兩個重要屬性——防紫外線性能及防霧滴性能。采光板之所以能夠使用較長的時間卻不出現老化的問題,就是因為其的制作材質比較特殊。而且其中還特別添加了一層防紫外線保護材質。這樣一來,不僅可以延長產品的使用壽命,同時還可以避免受到紫外線的傷害。那么,作為消費者,我們該如何來判斷采光板是否具有這一防紫外線保護層呢?通常在檢測這一保護層厚度和均勻度的時候,需要采用專業的設備來進行檢測。不過,判斷其有無則通過肉眼在陽光下即可鑒別。采光板的另外一個重要性能就是防霧滴性能,這一性能對于溫室場所使用具有非常重要的意義。這是因為溫室內相對濕度較高,因而很容易產生冷凝水,導致透光率下降。因此建議大家一定要選擇具有防霧滴功能的采光板。
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利用TAM-AIR熱活性微量熱儀測定了摻不同減水劑水泥水化過程的水化放熱曲線,并用Db10小波對放熱曲線進行分析.結果表明:摻新型聚羧酸減水劑(SPC)水泥的水化曲線放熱峰比摻萘系減水劑(NSF)和不摻減水劑的水泥分別滯后了171.3,235.9 min.對各放熱曲線進行分解與重構發現,摻SPC試樣的各近似系數比摻NSF試樣和空白樣小,重構得到的信號誤差大,表明摻SPC比摻NSF對水泥水化的影響大.減水劑可有效延緩水化放熱峰出現,摻SPC水泥水化放熱過程比摻NSF水泥更加溫和,有利于后期水泥強度的發展.
可以采用的方法就是嚴格控制材料的質量。相比較來說,如果采光板的內外表面比較平滑,那么更有利于進行陽光的反射。此外,還可以在其表面涂抹適量的涂料,從而將更多的光線進入室內。 除此之外,考慮到從上部窗戶而進入到室內的陽光輻射量較多,所以還可以在上部窗戶上選擇具有光譜選擇性的鍍膜玻璃制作采光板,這樣可以使可見光透過,而且把紅外輻射阻隔在室外。如此一來,將能夠達到更好的節能效果。
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采用稱重法、電感偶合等離子發射光譜(ICP)、近紅外光譜(NIR)、掃描電子顯微鏡(SEM)研究了玻璃纖維/乙烯基酯樹脂復合材料(GF/VE)在不同溫度的去離子水和硫酸溶液中的質量變化率、離子析出行為、樹脂基體的水解行為以及腐蝕相態,并進一步分析了腐蝕機理。結果表明,在硫酸溶液中浸泡1800h時間內,僅在高溫75℃浸泡的復合材料切割邊緣封邊處發現界面腐蝕,其他溫度下腐蝕僅僅停留在樹脂基體水平,纖維/樹脂間界面仍然保持良好狀態。
采用比等效導熱相等法則,把顆粒改性復合材料導熱系數求解問題轉化為含有單個顆粒立方單元體的導熱系數求解.通過在單元體中定義復合體,計算出復合體的導熱系數.在此基礎上分別采用串、并聯模型,推導出顆粒改性復合材料導熱系數計算公式.采用本方法的計算結果與文獻報道的實驗數據進行了對比,表明本方法計算結果比Luikov算法及經典的Maxwell-Eucken模型更為,與實驗數據吻合較好,從而為顆粒改性型復合材料導熱系數計算提供了一種簡單、可靠的方法.
對AS-16瀝青砂進行了0,97,194,292,388,583h的室內模擬紫外光照射,并針對老化后的瀝青砂試件進行單軸壓縮蠕變試驗,得到應變-時間關系曲線,從而擬合得到材料的黏彈性參數.用3種柔量值占總柔量值的比例分析瀝青砂的黏彈性力學性質.結果表明:隨著紫外光老化時間的增加,瀝青砂的黏性比例越來越小,逐漸表現為彈性;抗瞬時變形的能力及抵抗變形的能力增強,低溫抗裂性能及抗疲勞性能降低.