江西南昌鷹潭灌漿料規(guī)范
復合材料預緊力齒連接是一種新型連接方式,具有較的連接效率。本文對預緊力齒連接平板單齒試件進行拉伸與壓縮試驗,研究對比兩種荷載狀態(tài)下的承載力和剪應力分布規(guī)律,采用數字散斑和有限元接觸建模兩種方法分析齒剪切面的剪應力分布。通過研究發(fā)現(xiàn),相同參數的單齒試件在拉伸與壓縮荷載下的承載力相差不大,但兩種荷載下齒剪切面的剪應力分布規(guī)律卻不同。該結論可以用于預緊力齒連接接頭的設計計算中。
自動配漿灌漿料灌漿設備的工作過程為配漿機和灌漿料灌漿泵工作過程的總合。
灌漿料**硅改性糠醛補強固結灌漿料及其制備方法,該材料包括組份(A)和組份(B)。組份(A)包括:雙酚A型樹脂、硅油、糠醛、;組份(B)為多元胺。制備方法包括溥、糠醛與混合反應。b、硅油加入到樹脂中反應。c、將步驟a和b所得產物混合,得組份(A)。d、將組份(A)與組份(B)混合。與目前使用的糠醛灌漿料相比,該材料具有較的伸長率,較好的耐熱性等特點。
改性糠醛補強固結灌漿料采用**硅改性,包括**硅改性糠醛組份(A)和固化劑組份(B),組份(A)按重量份數計,包括:
雙酚A型樹脂硅油糠醛無機強堿固化劑組份(B)為多元胺;
組份(A)與組份(B)的重量配比為1:785。權利要求1材料的制備方法,包括以下步驟:么將糠醛與按照比例混合,一邊劇烈攪拌,一邊滴加濃無機強堿溶液,直到溶液呈沸騰狀;
裝配式建筑施工用性能灌漿料及其制備方法,裝配式建筑域,具體為裝配式建筑施工用性能灌漿料及其制備方法,適合于現(xiàn)代裝配式建筑施工使用。
△裝配式建筑通過預制混凝土構件的現(xiàn)場裝配完成建筑結構的施工,因此具有施工
速度快,勞動效率,建筑質量好,受氣候制約小的特點。其發(fā)展歷史可以追溯到20世紀50年代,歷經半個多世紀的長足發(fā)展,不僅推動了建筑產業(yè)化在日、西歐等發(fā)達的蓬勃發(fā)展,也對混凝土預制構件在上世紀80、90年代的應用推廣起到了較大的促進作用,不過受制于當時的生產水平和管理能力,混凝土類建筑制品在的發(fā)展始終停滯不前。近年來,隨著性能灌漿料、新型套筒等新材料、新的研發(fā)進展,裝配式建筑產業(yè)的重新崛起已成為業(yè)內共識,也成為建筑產業(yè)發(fā)展的重要方向。
△作為裝配式建筑施工的關鍵環(huán)節(jié),灌漿料必須滿足力學強度、工作性、體積穩(wěn)定性、耐久性等諸多方面的嚴格要求。需要注意的是,當前市場上的灌漿料及其施工主要是針對大中型設備的二次灌漿料灌漿、地腳螺栓錨固、底座基礎、工程修補/修等工程施工?,F(xiàn)行的標準(GB/T5044&和建材行業(yè)標準(JC/T86&中所規(guī)定的灌漿料使用性能,也是基于此類工程要求之上。比較而言,裝配式建筑用灌漿料所構成的是預制構件間的關鍵節(jié)點,是力學強度、尺寸匹配、耐久性等要求為苛刻的部位,也因此對灌漿料的性能提出了較要求?!鞴酀{料同時具備低用水量、工作性、大流動性、早強、**強、微膨脹等特征的裝配式建筑施工用性能灌漿料及其制備方法。
此,水化產物本身的不均勻分布也對強度產生不利影響,因為內部的膠空比**水化程度相同單分布較為均勻時的膠空比,局部的薄弱點使整個硬化水泥漿體的強度降低。
混凝土灌漿料的級配要求應該符合哪些條件?
水灰比一定時,完密實的混凝土灌漿料的強度與骨料的級配無關,因而級配初僅因為對工作性有影響而顯得重要。但是,相對于給定水灰比,強度增長需要有完密實,這只能在混合物具有足夠的流動性時才能獲得,必須配制出一種用適量的功能使其密實、并具有的密實度的拌合物。
先應指出,理想的級配曲線是沒有的,但綜合考慮是必要的。除物理要求,必須考慮經濟問題,混凝土灌漿料必須采用便宜的材料配制,因而對骨料不能有太多的要求。
已經指出控制所要求骨料的級配的主要因素是:骨料的表面積,它決定著潤濕所有固體所需的水量,骨料所占的相對體積,拌合物的流動性及離析的趨勢。
工作性和沒有離析趨勢的要求兩者并不完對立:不同粒徑的顆粒容易填充密實,較小顆??蛇M入較大顆粒之間的空隙中,但小顆粒也易于從空隙中被振搖出來,即在干燥時易于分離。實際上,應避免砂漿自由地從粗骨料空隙中流出。組合骨料中的空隙應足夠小,以防止水泥漿通過和離析出來,這點很重要。
因此,離析的問題和過濾很相似,不過兩種情況的要求完相反,對于合格的混凝土灌漿料來說,避免離析是基本的要求。
復合材料因其輕質、機械性能好及能量收性能而廣受關注。研究表明圓形截面復合材料管件物能量收性能**方形截面的管件物,故目前復合材料管件研究對象度集中在圓形截面,而對實用**非常的方形截面復合材料管件物的研究比較少見。從編織角以及編織方式方面著手,對方形截面玻璃纖維編織復合材料管件物的壓縮特征以及能量收性能進行了探索性研究,分析了不同編織角的二維(2D)以及三維(3D)結構復合材料管在破壞過程中伴隨的微觀破壞,并討論了其破壞機理的差。
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詞條說明
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