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建立了表征稻壳粉复合材料表面动态润湿性的数学模型,并研究了化学处理前后稻壳粉复合材料表面动态润湿性的变化.结果表明:稻壳粉复合材料表面润湿性能较差,但经酸、碱处理后,其表面动态润湿性能改善显着,其中以碱处理法的改善效果较佳.
装配式建筑用水泥基灌浆料的性能研究
§课题提出背景
装配式建筑是指用工厂中预制好构件在工地经装配、连接以及部分现浇而成的混凝土建筑。它可实现批量生产,建筑速度快,施工简易化、减少劳动力,环境污染小并可提建筑质量。但在建造更更大的装配式建筑时,为**建筑整体稳定性及抗震性,则需通过建筑构件的连接。装配式建筑构件的连接方式主要包括浆锚连接、间接连接、套筒灌浆连接,目前套筒灌浆连接的市场占有率达到80%以上。对于套筒结构的性能强弱除了套筒的数量、布置、套筒本身的性能,主要的是套筒内灌浆料的性能。
阻燃补强型聚氨酯灌浆料,尤其到具有油溶性的阻燃补强型聚氨酯灌浆料。
△聚氨酯灌浆料是防渗堵漏的化学在各类工程的防水止水施工中已有广泛应用。聚氨酯灌浆料根据施工环境的需要分为水溶性和油溶性两种,其中,油溶性聚氨酯灌浆料又分为主剂和促进剂,主剂和促进剂分别生产、分别储运,施工时将主剂、促进剂和水按一定比例混合均匀后,使其发泡,泡沫在一定压力下被挤入所要填充的空隙中,起到堵水作用。现有的油溶性聚氨酯灌浆料的主剂是将聚醚多元醇、异酸酯、增塑剂和按一定重量份配比混合后加热反应制得的。
△目前,利用市场上的产品所发的泡沫多为可燃性的,施工后会存在着火灾隐患,同时,现有产品中所用的多为,因此,在灌浆料的生产、储运和施工过程中,也存在很大的火灾隐患。另,在一些施工环境中,还需要聚氨酯泡沫体起支撑作用,所以需要聚氨酯灌浆料能反应生成硬质泡沫体。因此,急需具有补强性能可以阻燃的聚氨酯灌浆料来替代现有产品。
■新型抗震节能通芯轻质灌浆料灌浆墙体,其基件特征新型抗震节能通芯轻质灌浆料灌浆墙体是以新型桁架式龙骨为龙骨架,用支点式固定件与建筑结构固定安装,以纤维无机材料复合板为墙面板,墙体灌浆料灌浆前,墙体内墙面采用灌浆料灌浆墙体支撑系统支**,使纤维无机材料复合面板要求大幅降低,抗折强度不小于5MP的板材都能使用,墙体灌浆料灌浆更具有可操作性,整个墙体的两块面板间、包括龙骨部位都形成贯穿通透的空腔,水电管在空腔内埋设无障碍,龙骨间距可达6mm,能节省龙骨钢材60%以上,墙体空腔内在一定压力作用下灌注满轻质节能浆料,使节能芯材贯通整个空腔形成整体节能屏障,形成具有砌体墙体质感的墙体。其安装顺序为:先在楼层**和底板定位线位置用射钉或螺栓或预留预埋件焊接安装桁架式龙骨的平面支点固定件18,桁架式组合龙骨的两块托板件3分别扣安固定在固定件的侧,用螺栓锁紧,桁架式组合龙骨的两块托板件3间用桁架式组合龙骨的杆件拉杆4连接形成架空的桁架式组合龙骨柱,桁架式组合龙骨的两块托板件3面安装纤维无机材料复合板,桁架式组合龙骨的杆件拉杆4的架空构造成为贯穿的空腔,纤维无机材料复合板安装时,先只安装一个面,等电线管、水管及其需要暗埋的配件安装完成后,再安装另一面板,同时开孔安装灌浆料灌浆阀门12,纤维无机材料复合板1用自攻螺丝钉紧锁在托板件3的3a面上,完成工作后,开始对纤维无机材料复合板板间拼缝进行消缝处理,纤维无机材料复合板的板边需加工成坡型边,两块拼板的板缝能形成大内小的“V”槽,使粘接面积增大,用粘接材料嵌补平“V”槽,再在板缝面粘贴纤维抗裂胶带,这样的处理方式能确保板缝不开裂,板缝处理后,在墙板的两面安装建筑灌浆料灌浆型墙体的支撑系统19,使墙体纤维板有一个有力的支撑,后在墙体空腔内灌注轻质节能材料2形成抗震节能墙体。除此而,支点平面固定件18和支点立面固定件20的组合,能使墙板移,并与墙节能层脚码●托板件●杆件拉杆4d及面板1共同组成建筑物抗裂的墙面灌浆料灌浆节能系统,墙面的支**可以通过脚手架实现。
随着玻璃纤维增强复合材料的广泛应用,如何正确地分析其蠕变特性已成为为迫切的课题但由于实验方法和理论研究的不成熟性,致使玻璃钢长期性能的研究发展较为缓慢。在前人研究的基础上,制备不同铺层角度的玻璃钢试样,探究蠕变柔量随服役时间的增加而改变的特性,并建立相应的双变参理论模型,用理论公式拟合实验数据,并比较不同铺层角度蠕变性能的差异性。结果表明理论模型与实验数据契合度较。
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