FG泡沫玻璃**粘結(jié)劑性能簡(jiǎn)介:FG泡沫玻璃粘結(jié)劑是泡沫玻璃在-2℃~45℃條件下使用的**粘合劑,由:、B兩組材料組成,在使用時(shí)按比例調(diào)合成糊狀用刮刷涂于泡沫玻璃粘合面上(一般為2~3mm),粘合后可在與空氣隔離的條件下自行固化,達(dá)到粘結(jié)效果。FG泡沫玻璃粘結(jié)劑,具有一定的起始粘度,便于施工安裝,固化后粘結(jié)強(qiáng)度高(**過(guò)泡沫玻璃本身的抗拉強(qiáng)度),具有不透水、不潮解,即以耐中高溫,又能在一般低溫條件下使用等優(yōu)點(diǎn),因此它可用于輸油管道、熱力管道、地下送熱管線上粘合泡沫玻璃,微孔硅酸鈣隔熱材料,也可用于煉油廠套管結(jié)晶器泡沫玻璃隔熱的粘結(jié)(它可以克服原FG深冷粘結(jié)劑在掃線時(shí)流淌的缺陷),是我廠近年來(lái)專門為泡沫玻璃隔熱開發(fā)的配套粘結(jié)材料。
要評(píng)價(jià)一個(gè)建筑物是否,不僅僅是看它的造型和外表,較重要的是它的壽命是否夠長(zhǎng),能夠經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn),一些**建筑之所以**就是因?yàn)闅v經(jīng)**仍就屹立不倒,彩石金屬瓦、蛭石金屬瓦、彩砂金屬瓦是建筑物的重要防線,經(jīng)久耐用性能優(yōu)異的彩石金屬瓦、蛭石金屬瓦、彩砂金屬瓦可以讓建筑物在各種惡劣天氣中仍然安全矗立,那么彩石金屬瓦、蛭石金屬瓦、彩砂金屬瓦到底有什么**的功能呢?
彩石金屬瓦應(yīng)用范圍
1、別墅屋面隔熱;2、木屋的表面防腐、隔熱;3、住宅區(qū)屋頂和外墻反光隔熱;4、平改坡,會(huì)所,圖書館,新農(nóng)村建設(shè)等屋面的反光隔熱。
彩麟彩石金屬瓦共有7種瓦型,10多種色彩。其本身固有的耐候性、耐濕性、耐鹽水噴霧性、耐沖擊性、耐酸性、耐堿性、耐熱性、不燃性等特性。
彩石金屬瓦造型美觀富有立體感,使得整個(gè)建筑頗有*具一格的風(fēng)格,高貴而不失大方,堪稱完建筑。
顏色的選擇也能看出房主的喜好,例如紅的大氣顯出主人的熱情與好客,友善的色澤使得建筑有了濃濃的人情味。大型建筑亦離不開金屬瓦的點(diǎn)綴,所謂高樓萬(wàn)丈平地起,而有了金屬瓦的襯托,使得其較為挺拔、偉岸。
詞條
詞條說(shuō)明
為了獲得瀝青混合料的施工容留時(shí)間以**鋪裝工程的施工質(zhì)量,基于化學(xué)流變理論,采用雙Arrhenius公式獲得了瀝青黏度增長(zhǎng)模型及計(jì)算公式,結(jié)合該模型,選取1.00~3.00Pa·s作為瀝青混合料攤鋪、碾壓的控制黏度,確定了該混合料在不同施工溫度下的施工容留時(shí)間節(jié)點(diǎn).結(jié)果表明:瀝青黏度增長(zhǎng)模型與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)較為吻合,其混合料施工容留時(shí)間節(jié)點(diǎn)的確定,可以有效指導(dǎo)實(shí)際工程,避免鋪裝層離析、攤鋪困難以及碾壓不
為了研究石灰石粉對(duì)磷酸鎂膠結(jié)材料(MPC)漿體性能的影響,測(cè)試了含石灰石粉MPC漿體的凝結(jié)時(shí)間、抗壓強(qiáng)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(jié)果表明:摻加適量石灰石粉可明顯提高M(jìn)PC漿體的抗壓強(qiáng)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(chǎn)物MgKPO4·6H2O的結(jié)晶程度、生成量和生成比例明顯提高,晶體形貌和大小發(fā)
某機(jī)場(chǎng)在使用近40a后其道面板接縫出現(xiàn)嚴(yán)重破損,減少了機(jī)場(chǎng)的服役壽命.為了降低道面接縫破損引起的耐久性問(wèn)題,采用纖維混雜微膨脹混凝土技術(shù),將道面板尺寸由4m×4m增大至4m×8m(大板),并通過(guò)在大板內(nèi)部埋設(shè)混凝土應(yīng)變計(jì)測(cè)量了其應(yīng)變變化規(guī)律.結(jié)果表明:大尺寸面板早期未出現(xiàn)開裂,在其內(nèi)部出現(xiàn)了不同程度的微膨脹效應(yīng);新型道面作用機(jī)理為氧化鎂膨脹劑水化產(chǎn)生的膨脹能與纖維的物理約束共同作用,從而提高了混凝
采用MTS322電液式伺服試驗(yàn)機(jī),進(jìn)行了試驗(yàn)系統(tǒng)軸拉剛度律定試驗(yàn)以及混凝土材料軸拉全過(guò)程試驗(yàn),分析了球鉸裝置對(duì)混凝土材料軸拉全過(guò)程試驗(yàn)的影響.結(jié)果表明:球鉸裝置大大降低了加載系統(tǒng)的剛度,且試驗(yàn)機(jī)作動(dòng)頭位移與試件本身的變形間不遵循線性規(guī)律;用作動(dòng)頭位移控制加載,有限提高球鉸裝置剛度并不能使混凝土材料穩(wěn)定斷裂,只有采用試件實(shí)時(shí)應(yīng)變控制加載,才有可能得到穩(wěn)定的混凝土材料斷裂,從而獲得混凝土材料軸拉應(yīng)力-
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