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鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)

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  • 產(chǎn)品型號(hào):齊全
  • 品牌:誠(chéng)源
  • 產(chǎn)品類別:其它管件
  • 所在地:滄州市
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  • 更新時(shí)間:2023-09-26 14:21:51
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鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)
為了解決丁苯共聚物/水泥復(fù)合膠凝材料凝結(jié)硬化慢的問題,將沸石作為調(diào)凝材料,討論其對(duì)復(fù)合膠凝材料凝結(jié)時(shí)間和早期強(qiáng)度的影響,并從水化放熱速率和水化產(chǎn)物的角度分析沸石調(diào)節(jié)凝結(jié)硬化的機(jī)理.結(jié)果表明:沸石能夠加速丁苯共聚物/水泥復(fù)合膠凝材料的水化,通過促進(jìn)C3A和C3S的水化,縮短復(fù)合膠凝材料的水化誘導(dǎo)期,提高加速期放熱速率,

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鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)
為了解決丁苯共聚物/水泥復(fù)合膠凝材料凝結(jié)硬化慢的問題,將沸石作為調(diào)凝材料,討論其對(duì)復(fù)合膠凝材料凝結(jié)時(shí)間和早期強(qiáng)度的影響,并從水化放熱速率和水化產(chǎn)物的角度分析沸石調(diào)節(jié)凝結(jié)硬化的機(jī)理.結(jié)果表明:沸石能夠加速丁苯共聚物/水泥復(fù)合膠凝材料的水化,通過促進(jìn)C3A和C3S的水化,縮短復(fù)合膠凝材料的水化誘導(dǎo)期,提高加速期放熱速率,促進(jìn)AFt和Ca(OH)2的生成,從而加速?gòu)?fù)合膠凝材料的凝結(jié)硬化,縮短凝結(jié)時(shí)間,提高早期強(qiáng)度.利用自行設(shè)計(jì)的加載裝置研究了單摻礦物摻合料(礦渣、粉煤灰、硅灰)的素混凝土在單軸持續(xù)壓荷載作用下的氯離子滲透性,并提出了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型.結(jié)果表明:單軸持續(xù)壓荷載顯著影響混凝土的滲透性,氯離子擴(kuò)散系數(shù)與應(yīng)力比近似滿足拋物線的數(shù)學(xué)模型.摻入礦物摻合料可以改善混凝土抗氯離子滲透性,改善效果硅灰,礦渣次之,粉煤灰差.摻入礦物摻合料的混凝土,其氯離子擴(kuò)散系數(shù)隨礦物摻合料摻量的增大而近似呈負(fù)指數(shù)函數(shù)減小.對(duì)于摻礦物摻合料的混凝土,其滲透性與抗壓強(qiáng)度不具相關(guān)性.鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管
路用光纖光柵溫度傳感器的溫度靈敏度受其所測(cè)試的介質(zhì)影響,對(duì)其進(jìn)行試驗(yàn)標(biāo)定是實(shí)現(xiàn)瀝青路面溫度準(zhǔn)確測(cè)試的前提條件.首先分別基于水浴和瀝青混凝土試件環(huán)境對(duì)光纖光柵溫度傳感器波長(zhǎng)飄移進(jìn)行實(shí)測(cè),獲得反射波長(zhǎng)與溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系;而后通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)的線性回歸分析,得到不同介質(zhì)環(huán)境下光纖光柵溫度傳感器的標(biāo)定公式,并對(duì)比分析同一傳感器在水浴和瀝青混凝土試件中的溫度傳感特性及差異產(chǎn)生的原因.結(jié)果表明:同一傳感器在不同介質(zhì)環(huán)境中的溫度靈敏度是不同的,基于瀝青混凝土試件環(huán)境的傳感器標(biāo)定方法更符合工程實(shí)際,具有一定的實(shí)用價(jià)值.對(duì)核磁共振冷凍測(cè)孔法(NMRC法)在水泥基材料中的應(yīng)用進(jìn)行了試驗(yàn)探索.通過使用介孔分子篩確定了冰熔點(diǎn)下降值與多孔材料孔徑關(guān)系,獲得熔點(diǎn)下降常數(shù),并以此測(cè)定了不同齡期、不同水灰比白水泥樣品的孔徑分布,對(duì)其可能的誤差來源作了分析.初步研究結(jié)果表明,核磁共振冷凍法測(cè)得的白水泥樣品孔徑分布信息可能比其他方法更為豐富,對(duì)封閉微孔的分辨更為其所*.為了研究骨料-砂漿交界面損傷破壞過程的損傷特征進(jìn)而分析其損傷機(jī)理,采用全數(shù)字化聲發(fā)射采集系統(tǒng)監(jiān)測(cè)了其整個(gè)劈裂損傷破壞過程.在對(duì)所伴生的聲發(fā)射信號(hào)進(jìn)行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,從聲發(fā)射累積特性、聲發(fā)射單參數(shù)時(shí)程變化規(guī)律、聲發(fā)射組合參數(shù)變化規(guī)律等方面對(duì)交界面損傷過程的典型聲發(fā)射特性進(jìn)行了研究,這對(duì)識(shí)別混凝土損傷演化規(guī)律和損傷的物理機(jī)理都具有重要參考價(jià)值.鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)
基于重金屬元素對(duì)高能射線具有優(yōu)良屏蔽性能的特點(diǎn),以含10%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)鋇元素的某化工廠污泥為原材料,輔以高嶺土、分析純化學(xué)物質(zhì)為校正材料,通過對(duì)生料的配合比優(yōu)化設(shè)計(jì),在一定的煅燒制度下制備出了重金屬離子溶出率小、射線屏蔽性能較好的功能集料.試驗(yàn)結(jié)果表明:該集料的表觀密度達(dá)2.95×103kg/m3,吸水率達(dá)1.57%,抗壓強(qiáng)度達(dá)82 MPa,Ba離子浸出率低至1 mg/L,線性衰減系數(shù)達(dá)0.243 9 cm-1,可作為集料替代天然重晶石集料制備防輻射混凝土.根據(jù)木材受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線的特點(diǎn),提出了木梁受壓區(qū)計(jì)算模型.在分析加固木梁各種破壞形式的基礎(chǔ)上,運(yùn)用提出的計(jì)算模型,推導(dǎo)了木梁受彎承載力的計(jì)算公式.對(duì)36根木梁進(jìn)行了受彎性能試驗(yàn).結(jié)果表明,在木梁受拉區(qū)布置纖維增強(qiáng)聚合物FRP(fiber reinforced polymer)可有效提高木梁的受彎承載力,木梁受壓區(qū)設(shè)置FRP加固層對(duì)受彎承載力的影響與其加固方式有關(guān).加固木梁受彎承載力計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)值吻合較好,說明所推導(dǎo)的計(jì)算公式可作為木梁加固設(shè)計(jì)參考.鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)
鳳縣雙層結(jié)構(gòu)熔結(jié)環(huán)氧粉末防腐鋼管技術(shù)要點(diǎn)展開了干法脫硫粉煤灰路用性能的試驗(yàn)研究.結(jié)果表明:干法脫硫粉煤灰與石灰的配伍性差,而與水泥的配伍性良好;以水泥、干法脫硫粉煤灰為膠結(jié)料的穩(wěn)定碎石具有足夠的力學(xué)強(qiáng)度和水穩(wěn)定性,可滿足公路基層的要求,且施工性良好,拌和后8 h內(nèi)碾壓成型幾乎不影響其力學(xué)強(qiáng)度.為研究輕鋼與聚苯顆粒(EPS)混凝土界面黏結(jié)滑移的作用機(jī)理,制作了20個(gè)輕鋼EPS混凝土短柱試件進(jìn)行拉拔試驗(yàn),研究EPS混凝土強(qiáng)度、鋼管埋置長(zhǎng)度及保護(hù)層厚度對(duì)輕鋼與EPS混凝土黏結(jié)性能的影響.結(jié)果表明:輕鋼與EPS混凝土的黏結(jié)應(yīng)力要比鋼筋與普通混凝土的黏結(jié)應(yīng)力小;峰值黏結(jié)應(yīng)力隨EPS混凝土強(qiáng)度和保護(hù)層厚度的增加有所提高;鋼管埋置長(zhǎng)度的變化對(duì)峰值黏結(jié)應(yīng)力的影響不明顯.基于試驗(yàn)結(jié)果,提出了輕鋼與EPS混凝土的三段式黏結(jié)-滑移本構(gòu)模型,計(jì)算值與試驗(yàn)值基本吻合.以橡膠集料取代部分天然集料,配制了聚合物橡膠顆粒復(fù)合改性多孔混凝土罩面材料,并研究了其力學(xué)性能、應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系、耐磨性能、抗沖擊性能.結(jié)果表明:橡膠集料在聚合物改性多孔混凝土中對(duì)天然集料的取代存在一個(gè)取代量;在取代量下,聚合物改性多孔混凝土的抗折、抗壓強(qiáng)度都有所提高;橡膠集料可降低聚合物改性多孔混凝土的彈性模量,增加其極限應(yīng)變及其對(duì)能量的吸收能力,使其韌性得到進(jìn)一步提高,耐磨性能和抗沖擊性能也有明顯改善.

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