且該區(qū)域石膏珍珠巖保溫砂漿喪失強(qiáng)度,出現(xiàn)酥化現(xiàn)象??展膮^(qū)向墻面四周擴(kuò)散,問(wèn)題較加嚴(yán)重??p原因分析3.1基層結(jié)構(gòu)開(kāi)裂由于本工程的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),主體結(jié)構(gòu)使用大量的加氣混凝土砌塊作填充墻材料。鋼筋混凝土和加氣混凝土兩種材料的性能差異是導(dǎo)致基層開(kāi)裂的根本原因。根據(jù)調(diào)查,填充墻數(shù)量較多的短肢剪力墻結(jié)構(gòu)的開(kāi)裂比率相對(duì)普通剪力墻結(jié)構(gòu)要高,從側(cè)面間接證明了基層材料差異是導(dǎo)致墻面開(kāi)裂的主要原因。加氣混凝土砌塊墻和混凝土墻吸水率和收縮性能差異較大,兩者接縫處的抹灰層因此開(kāi)裂。
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(shū)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(kāi)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
甘孜彩石金屬瓦廠家實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
用RCM法和電通量法2種方法測(cè)試了高溫后不同配比混凝土的抗氯離子滲透特性,比較了2種方法的測(cè)試結(jié)果,并通過(guò)SEM觀測(cè)了高溫前后混凝土微觀結(jié)構(gòu)的變化.結(jié)果表明:高溫前和高溫后,混凝土強(qiáng)度等級(jí)對(duì)氯離子滲透性均有明顯影響;隨著溫度升高,混凝土的氯離子滲透性不斷提高,特別是當(dāng)溫度達(dá)到800℃時(shí)有顯著增加;RCM法和電通量法所測(cè)指標(biāo)的變化趨勢(shì)基本一致,但RCM法能較為準(zhǔn)確地反映出高溫對(duì)各配比混凝土孔隙結(jié)構(gòu)的
以赤泥、粉煤灰、石英砂等為主要原材料,經(jīng)摻加物理泡沫、澆注、煅燒等工藝制備了赤泥輕質(zhì)保溫材料,研究了煅燒溫度及升溫速率對(duì)其性能的影響;利用掃描電子顯微鏡觀察其微觀形貌,并探討其燒結(jié)機(jī)理.結(jié)果表明:在煅燒溫度1 150℃,升溫速率6℃/min條件下制備的赤泥輕質(zhì)保溫材料,其堆積密度為527kg/m3,收縮率為5.7%,抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度分別為3.4MPa和2.2MPa,導(dǎo)熱系數(shù)為0.105W/(m·
對(duì)石材資源的記載**《山海經(jīng)》(公元前473~前221年)。幾千年來(lái)雖然一直采掘和使用花崗石,但對(duì)花崗石的近代地質(zhì)工作,卻開(kāi)展甚晚。解放前,僅章鴻釗在《石雅》中對(duì)古籍里有關(guān)石材的記載作過(guò)考證與匯集。在,長(zhǎng)期未把花崗石視為獨(dú)立礦產(chǎn),對(duì)花崗石大量的地質(zhì)工作始于2世紀(jì)7年代,1985年以來(lái)全國(guó)各地對(duì)花崗石礦床進(jìn)行了**廣泛的地質(zhì)工作,為礦山的現(xiàn)代化開(kāi)采打下了良好的基礎(chǔ)。 金屬瓦樣式靈活多樣,安裝簡(jiǎn)單方便
通過(guò)常規(guī)三軸受壓強(qiáng)度和變形特性試驗(yàn),研究了圍壓以及PVA纖維摻量對(duì)高性能PVA纖維增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料(HPFRCC)受壓性能的影響.結(jié)果表明:隨著圍壓的增加,HPFRCC的軸向極限抗壓強(qiáng)度以及峰值應(yīng)變均顯著提高;PVA纖維摻量對(duì)HPFRCC抗壓強(qiáng)度的影響較小,在低圍壓受力狀態(tài)下使用PVA纖維增強(qiáng)HPFRCC要比在高圍壓受力狀態(tài)下較能發(fā)揮纖維的增強(qiáng)阻裂作用,而且PVA纖維摻量對(duì)應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段也
聯(lián)系人: 羅亞坤
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