陸豐抗阻燃礦用涂塑直縫鋼管企業通訊錄-誠源管業陸豐抗阻燃礦用涂塑直縫鋼管企業通訊錄
為了研究石灰石粉對磷酸鎂膠結材料(MPC)漿體性能的影響,測試了含石灰石粉MPC漿體的凝結時間、抗壓強度、收縮變形和水化溫度,分析了含石灰石粉MPC漿體的物相組成和微觀形貌.結果表明:摻加適量石灰石粉可明顯提高MPC漿體的抗壓強度并改善其收縮變形.適量石灰石粉摻加后,MPC漿體早期水化程度顯著增加,MPC漿體中主要水化產物MgKPO4·6H2O的結晶程度、生成量和生成比例明顯提高,晶體形貌和大小發生了變化,MPC硬化體結構更加致密.沿主應力方向的變剛度鋪放可有效提高復合材料構件的強度。以與孔周圍設定區域內,單元格上流場速度矢方向與有限元得到的主應力方向之間的差異為優化目標,優化有勢流場構造參數,從而得到優化的變剛度鋪層軌跡。該方法得到的變剛度鋪層能程度地使纖維主方向與層合板在該點處的主應力方向一致。研究結果表明,變剛度鋪放不僅可提高層合板的拉伸強度,還可使試件在達到極限載荷后的承載能力下降速度平緩,從而降低了發生瞬時性損壞的概率。抗阻燃礦用涂塑直縫鋼管
針對傳統混凝土管片中存在的問題,為推動新型隧道管片的發展以及為慕尼黑-維羅納鐵路隧道采用鋼纖維混凝土管片提供設計依據,參照德國新近提出的對稱傾角梁試驗模型,研究了不同鋼纖維摻量、鋼筋配筋率對自密實混凝土管片力學性能的影響.結果表明:鋼纖維可明顯提高混凝土構件的承載力和韌性,將鋼纖維自密實混凝土應用于地下工程,并用鋼纖維部分替代鋼筋切實可行.大孔徑玻璃鋼夾砂管經常由于管材生產、運輸以及公路涵洞標高等問題,在公路涵洞中的應用受到限制。為探討用小孔徑雙排管代替大孔徑玻璃鋼夾砂管的可行性,通過室內模擬試驗,分析雙排管在單個管涵受荷載作用條件下各自變形的物理力學特征和變化規律。試驗結果表明,在單個管涵受荷載作用條件下,雙排管的變形之間存在相互作用關系,管涵變形具有不均衡性,且雙排管的受力薄弱區域出現在加載管涵的管頂及兩個管涵相鄰位置,其結果可以作為雙排管安全性的控制點和實際工程的設計依據。陸豐抗阻燃礦用涂塑直縫鋼管企業通訊錄-誠源管業
用高溫熔融法制備了含氟、磷Na2O-CaO-SiO2乳濁玻璃,利用紫外-可見光譜、差熱分析、X線衍射、掃描電鏡等測試技術分析了氟、磷復合乳濁劑對Na2O-CaO-SiO2玻璃透光率、物相組成、特征溫度及力學性能的影響規律.結果表明:加入含氟、磷化合物后,Na2O-CaO-SiO2玻璃析出了不規則乳濁晶粒并使玻璃乳化;含氟、磷Na2O-CaO-SiO2乳濁玻璃外觀呈磁白乳濁狀,具有*的力學性能、較高的玻璃轉變溫度及軟化溫度.通過中心拔出試驗,研究了早期受凍對鋼筋與混凝土黏結性能的影響以及混凝土強度等級、施工期溫度和養護條件對黏結滑移性能的影響,得出了不同養護條件下的荷載滑移曲線。結果表明:養護條件對黏結試件的破壞形式有較大影響;試件早期受凍后,鋼筋與混凝土黏結強度下降,且混凝土強度等級越低,下降幅度越大.陸豐抗阻燃礦用涂塑直縫鋼管企業通訊錄-誠源管業
對GFRP筋在混凝土包裹、堿性溶液浸泡及自然環境紫外線輻射等不同環境條件下*力學性能的發展變化情況進行了為期一年多的跟蹤實驗測試,一方面研究GFRP筋在*混凝土包裹條件下實際的性能發展規律,另一方面檢驗以往GFRP筋加速老化實驗的可靠性。已有測試結果表明,經歷一年多的混凝土包裹及室外環境曝露后,GFRP筋抗拉強度*衰退幅度不大,而堿液*浸泡一年后GFRP筋抗拉強度衰退約20%。采用動態剪切流變儀對基質瀝青和SBS改性瀝青進行流變測試評價,利用應力掃描方式評價了這2類瀝青在60℃下的屈服特性和線性黏彈區間,利用頻率掃描考察了其結構松弛特性.結果表明:基質瀝青和SBS改性瀝青具有明顯不同的流變特點,前者在60℃下存在明顯的屈服特征和線性黏彈區間,而后者只呈現出整體的屈服行為,并不存在明顯的線性彈區間;由于高彈性SBS改性劑的引入,使改性瀝青結構松弛時間變小,從而使其可回復能力遠高于基質瀝青.
陸豐陸豐抗阻燃礦用涂塑直縫鋼管企業通訊錄-誠源管業表面嵌入式(NSM)加固法為纖維增強塑料筋(FRP筋)加固砌體結構常用的方法,FRP筋脫粘破壞為其首要的破壞形態,研究FRP筋與砌體間的粘結性能和脫粘機理成了這項加固技術的關鍵。綜述了學者關于拉拔試驗、界面剪切試驗、彎曲試驗以及數值模擬的研究進展,對NSM-FRP筋加固砌體結構的界面粘結性能進行了研究。研究發現加固砌體結構的變形能力、能量耗散能力和延性得到了顯著增加,增加FRP筋的埋設深度可以有效提高脫粘荷載。后使用收集到的試驗數據對各種粘結性能相關公式進行了校核,對今后擬開展的研究提出了建議。為了改善不飽和聚酯樹脂澆注體的性能,以苧麻纖維為原料,采用堿預處理加混酸水解法制備微納米纖維素,采用共混工藝制備微納米纖維素/不飽和聚酯樹脂澆注體復合材料,并對其力學性能和熱性能進行對比研究。結果表明,當不飽和聚酯樹脂中加入3%微納米纖維素后,其拉伸強度、拉伸模量和沖擊強度分別提高了55.42%、9%和62.42%,材料斷裂由脆性斷裂轉變成韌性斷裂,起始熱分解溫度由363.10℃升高到369.41℃。說明利用微納米纖維素改性不飽和聚酯樹脂,不僅可以提高其力學性能和熱穩定性,而且可以改變材料的斷裂特性。