余江-(耐酸防腐蝕砂漿新聞資訊)材料廠家出廠價格

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進行了8根CFRP-PCPs復合筋內嵌加固混凝土梁的加載試驗研究。結果表明,與預應力CFRP材料的其他加固方式相比,采用預應力CFRP-PCPs筋內嵌加固混凝土梁可有效提高加固梁的剛度。依據試驗荷載-撓度關系曲線,建立了三直線彎矩-曲率關系模型,并推導出了CFRP-PCPs筋內嵌加固混凝土梁短期剛度與撓度計算公式,將計算值與試驗值進行對比,吻合度良好。為量化控制混凝土澆注質量,研究開發了一套動態可視化實時監測集成系統.此集成系統利用GPS定位導航的RTK(real time kinematic)工作模式和特制電極裝置實時獲取振搗棒軌跡和振搗時間,經單片機過濾整合后無線發送給遠程計算機,終由可視化軟件評判并實現在線饋控作業.試驗表明:該系統可較好地實現實時監測和量化評價混凝土振搗狀態.
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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。
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回顧了我國玻璃鋼/復合材料專業的建設與發展,總結了目前玻璃鋼/復合材料行業學科建設及人才培養的現狀,并展望了未來我國玻璃鋼/復合材料行業學科建設及人才培養的目標和方向。將光纖布拉格光柵(Fiber Bragg Grating,簡稱"FBG")傳感器分別埋入單向板和平紋機織層壓復合材料中,采用Sm125型光纖光柵解調儀測試兩種復合材料在20~100℃溫度范圍內的內部熱應變,分析單向板和平紋機織層壓復合材料在僅受溫度作用下內部熱應變變化特征。結果表明,FBG傳感器可以準確測量復合材料內部熱應變變化;單向板和平紋機織層壓復合材料的內部熱應變均隨溫度升高而增大;織物結構影響復合材料內部熱應變,且同一溫度點,平紋機織層壓復合材料內部熱應變較單向板大。

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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。
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為了研究隧道支護層鋼纖維噴射混凝土在早齡期的力學性能,參照歐洲噴射混凝土標準(EFNARC),對不同摻量的鋼纖維噴射混凝土方板進行試驗研究,并與傳統鋼筋掛網噴射混凝土方板進行了對比.通過對10,30,48h齡期鋼纖維噴射混凝土方板的荷載-位移曲線及能量吸收能力的比較,分析了不同鋼纖維摻量噴射混凝土方板與鋼筋掛網噴射混凝土方板的彎曲性能.結果表明:鋼纖維可以顯著提高早齡期混凝土的抗沖切能力;當鋼纖維摻量超過20kg/m~3時,鋼纖維噴射混凝土方板由脆性沖切破壞變為彎曲破壞.選擇SBS改性劑與C9石油樹脂對遼河90#基質瀝青進行改性,通過常規試驗、梁彎曲流變(BBR)試驗考察了該改性瀝青的感溫性能、高溫穩定性能、低溫抗裂性能和抗老化性能,并利用電子顯微鏡對其結構進行了觀察.結果表明:當SBS-C9石油樹脂的質量分數為5%時,SBS-C9石油樹脂改性瀝青的感溫性能、高溫性能均優于SBS改性瀝青,而低溫性能、抗老化性能與之相差不大;C9石油樹脂可提高SBS改性劑與基質瀝青之間的結合力及SBS改性劑對基質瀝青的約束力,使之形成新的交聯網絡結構.建立了壓縮天然氣車(CNGV)用大容積環纏繞復合材料氣瓶的充氣溫升數值模型,通過計算流體力學軟件Fluent17.1進行數值仿真,模擬1800 s充滿20 MPa、2500 L的CNG氣瓶的填充過程以及5400s的靜態冷卻過程。詳細介紹了該有限元模型的設置過程,重點分析了氣瓶內氣體流向、溫度分布,以及充氣及冷卻過程的壁面溫度狀況,模擬結果表明,大容積氣瓶的高溫區域集中在瓶尾,該工況下的充氣不會使氣瓶壁面溫度超過許用溫度。
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