對(duì)5種強(qiáng)度等級(jí)(不同水泥用量和水灰比)、2種養(yǎng)護(hù)方式、2種濕度環(huán)境共69個(gè)混凝土棱柱體試件進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)589d的收縮試驗(yàn),收集了588個(gè)混凝土收縮試驗(yàn)數(shù)據(jù),通過(guò)歸一擬合,獲得了各因素對(duì)混凝土收縮的影響系數(shù)公式.基于各因素對(duì)混凝土收縮的影響系數(shù)公式和試驗(yàn)數(shù)據(jù),提出了適用于相對(duì)濕度為10%~,溫度為5~80℃,試件理論厚度為10~500mm,濕養(yǎng)時(shí)間為1~500d,水泥用量為190~500kg/m3,水灰比(質(zhì)量比)為0.35~0.70的多系數(shù)混凝土收縮模型,該模型計(jì)算值與收縮試驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合較好.
7、防紫外線和防腐蝕:水溶性丙烯酸具有良好的抗紫外線作用。鍍鋁鋅材質(zhì)具有較好的防腐蝕作用
是以提升住宅品質(zhì)為己任、全力打造現(xiàn)代生活格局的高科技企業(yè)。公司注重科學(xué),引進(jìn)科技人才,積極研發(fā)新型建材裝飾品及技術(shù),使彩石瓦、銅瓦、仿古金屬瓦,集成房等新型建材廣泛應(yīng)用。公司堅(jiān)持“科學(xué)管理,技術(shù)創(chuàng)新”的質(zhì)量方針和理念。
彩麟有各種瓦型、配件齊全,有麗波瓦、方格瓦、斜邊瓦、彩虹瓦、木紋瓦、典雅瓦、米蘭瓦。15中顏色(晚霞紅、棗褐紅、紅、杜鵑紅、夢(mèng)幻紅、咖啡棕、淺茶褐、天空藍(lán)、烏炭黑、海洋藍(lán)、青黛綠、森林綠、沙漠金、水墨灰、芝麻黑)它具有施工方便、易安裝的優(yōu)勢(shì),同時(shí)具有造型美觀、立體感較強(qiáng)、色彩豐富、**退色、綠色環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、輕質(zhì)、隔音、*、防水、保溫隔熱等特點(diǎn),是各類高檔屋面的可以選擇]材料。
一、金屬瓦的使用壽命與質(zhì)量息息相關(guān)。任何產(chǎn)品的使用性能再優(yōu)異,用不了多久就壞了,那么這個(gè)產(chǎn)品就不具有實(shí)用性。金屬瓦也是如此,金屬瓦如果瓦片易碎裂容易壞的話就會(huì)對(duì)屋面造成很多影響,后期的更換也帶來(lái)諸多麻煩。所以用
戶對(duì)金屬瓦的壽命分外關(guān)注。正規(guī)金屬瓦生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的經(jīng)過(guò)金屬瓦國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)的,可以保持相當(dāng)優(yōu)異的質(zhì)量與長(zhǎng)久的使用壽命,為客戶避免很多不必要的麻煩。
詞條
詞條說(shuō)明
進(jìn)行了一種新型混雜鋼纖維增強(qiáng)自密實(shí)混凝土的配合比設(shè)計(jì)方法研究.首先以凈漿流動(dòng)度為指標(biāo),優(yōu)選出1組符合要求的凈漿配合比;然后根據(jù)包裹在鋼纖維及砂顆粒表面的平均裹漿厚度(ATPL)以及砂纖比,優(yōu)選出力學(xué)性能和工作性能符合要求的配合比.采用該配合比設(shè)計(jì)方法可以配制出坍落度大于260mm,擴(kuò)展度大于550mm,纖維總體積分?jǐn)?shù)為1.50%的具有自密實(shí)工作性能的混凝土.經(jīng)28d標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù),其抗壓強(qiáng)度可達(dá)114.
基于質(zhì)量法,提出了一個(gè)簡(jiǎn)單、實(shí)用的評(píng)價(jià)瀝青煙釋放量的方法.采用凍干技術(shù)消除水分對(duì)瀝青煙測(cè)定準(zhǔn)確性的干擾,并在5種吸附材料中優(yōu)選出純凈聚丙烯纖維棉作為收集瀝青煙的高性能吸附劑.根據(jù)物理吸附原理和瀝青材料的特點(diǎn),研發(fā)出一套集瀝青煙產(chǎn)生、收集及排空裝置于一體的瀝青煙測(cè)定裝置.在室內(nèi)采用此裝置深入研究了影響瀝青煙釋放量的關(guān)鍵因素.研究表明:瀝青的攪拌速度、加熱溫度和加熱持續(xù)時(shí)間是導(dǎo)致瀝青煙釋放量發(fā)生變化的
從多尺度綜合研究了納米SiO2對(duì)混凝土界面過(guò)渡區(qū)早期力學(xué)性能的影響.在宏觀尺度上,主要測(cè)試了納米改性混凝土的彈性模量及抗壓、抗折強(qiáng)度,在微觀尺度上,采用納米壓痕對(duì)其界面過(guò)渡區(qū)進(jìn)行了壓痕模量及其頻數(shù)分布分析.結(jié)果表明:摻入納米SiO2后,無(wú)論水泥石還是混凝土,其早期強(qiáng)度及彈性模量均有所提高,且混凝土強(qiáng)度的提高尤為明顯;納米改性混凝土界面區(qū)的孔隙和缺陷顯著減少,且形成了較高密度的C-S-H凝膠相,使其
通過(guò)對(duì)不同標(biāo)號(hào)的水泥在不同水灰比下的交流阻抗隨齡期變化的系統(tǒng)研究,探討了交流阻抗譜、電參數(shù)與水泥水化進(jìn)程的關(guān)系.結(jié)果表明:水泥水化過(guò)程可用不同頻率下的阻抗特性表征,該過(guò)程的阻抗特性可表示為電阻和電容串并聯(lián)等效電路,該等效電路的電參數(shù)可表征水泥水化特性;在水泥水化過(guò)程中,表征孔隙率的串聯(lián)電阻隨時(shí)間的增加而逐步增大,表征水化程度的并聯(lián)電阻則逐漸縮小,與該電阻并聯(lián)的電容因在水化過(guò)程中形成的C-S-H凝膠
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