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最后更新: 2019-11-15 00:09
 
详细说明

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经过几十年的发展,玻璃钢材料已经在各项工程中得到了广泛的应用,也对其做了广泛的研究,但是对玻璃钢性能的研究却很少。目前国内的设计方法基本上是在初始性能的基础上按一定的安全系数折减,这种设计方法的安全性有待进一步的考证。本文从粘弹性的角度出发,在理论研究的基础上设计了实验方案,并通过具体实验测定了不同铺层角度的玻璃钢试样在某种应力水平下保留强度与时间的关系,通过对实验数据的处理,推导了性能保留强度与时间的关系式,并结合相关规范证明了所得结论的准确性。以平衡吸放湿量、吸放湿效率和调湿稳定性来评价竹炭调湿性能,研究了炭化温度、升温速率以及保温时间这3个炭化工艺参数与竹炭调湿性能之间的关系.结果表明:较低的炭化温度和较长的保温时间有利于竹炭平衡吸放湿量的提升,在较低的升温速率下竹炭的平衡吸放湿量较高;炭化工艺参数对竹炭的吸放湿效率影响不大;在升温速率低、保温时间短的情况下竹炭的调湿稳定性更好.针对戈壁风沙流环境特点,采用气流挟砂喷射法,对环氧树脂及其复合材料进行冲蚀试验,研究了冲蚀速率、角度、冲蚀方位、纤维类型等对冲蚀的影响.结果表明:环氧树脂及其复合材料的冲蚀行为表现出半塑性材料的冲蚀特征,冲蚀率的冲蚀角为45°~60°,其冲蚀率随冲蚀速率的加而大,冲蚀率与冲蚀速率呈指数关系,速率指数为2.1~2.8.冲蚀方位对冲蚀有重要的影响,在相同的冲蚀条件下,垂直冲蚀的冲蚀率比平行冲蚀高.用扫描电子显微镜观察了复合材料冲蚀后的表面形貌,并讨论了可能的冲蚀机制.

防裂贴作用性能主要表现为

(1).隔离作用。

    铺放防裂贴,将开裂的层面与沥青面层隔离,避免了开裂层面与沥青面层的直接接触,基层裂缝拉应力不能直接传递到沥青混泥土面层上,虽减少了基层与面层间的结合力,但高聚物防裂贴能使上下层很好的粘连成移整体,共同承受车辆荷载的作用,足以防止界面上下鞥的相对位移而保持连续

(2).加筋作用。

    防裂贴具有一定的强度,可承受一定的裂缝拉应力,当裂缝拉应力大并大于抗裂贴的抗拉强度时,抗裂贴开始变形,此时层面才开始承受抗裂贴传递上来的拉应力。防裂贴层面将承受裂缝的全部拉应力,显然防裂贴起到加筋的作用,在此意义上说,它提高了路面结构层的抗拉强度。

(3).消能缓冲作用。

    防裂贴是具有一定延伸性的材料,高聚物有较好的低温柔韧性,铺设在沥青路面层间,想到与设置了一弹性层,基层裂缝拉应力通过抗裂贴高聚物扩展到更宽范围,从而缓解裂缝处应力强度,有弹性的层间能起到吸收部分拉伸能量的作用。  

(4).隔水防渗作用。

    防裂贴高聚物能形成一完整的隔水防渗层,可隔断路面水向路基渗透,从而保护基层的强度,使基层材料性质不至于进一步恶化。防裂贴用于沥青路面层可有效裂缝向上传递,在实际工程中发挥抗裂贴的抗裂作用及吸能作用。

(5).自粘性能。

防裂贴具有自粘性,施工很方便,揭去隔离膜后直接粘结到裂缝部位,采用小型压实设备稳压后,与路面粘结更加牢固,无推移,能够满足上层沥青混合料摊铺施工要求。

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新闻://南平//抗裂贴规范厂家--防裂贴欢迎您欢迎您合成了一系列含有不同阴/阳离子基团摩尔比的梳形共聚物,研究了其对水泥浆体分散、分散保持、吸附和水泥早期水化的影响规律,并初步探讨了其作用机理.结果表明:主链中适当引入阳离子基团可改善水泥浆体的分散性能,进一步提高阳离子基团含量,吸附量大,但水泥浆体的分散性能下降;共聚物分散保持性能随主链中阳离子基团含量加而强,其分散保持率和溶液聚物浓度呈负相关.梳形共聚物优异的分散和分散保持性能受吸附位置、吸附构象和早期水化的共同影响,且主链中阴/阳离子基团摩尔比存在一个平衡值.

CECS 21:2000规程的超声波平测算法在受火后混凝土损伤深度评估应用中误差较大,为此进行了改进.采用双曲线模型模拟混凝土损伤沿混凝土深度方向的变化,采用抛物线模型模拟不同混凝土深度处超声波的传播路径,导出了改进算法公式并使用Matlab软件进行了编程和计算.将改进算法的计算结果与超声波实测数据进行对比,结果表明改进算法的计算结果具有较高的精度.改进算法可更合理、更地评估受火后混凝土的损伤深度.形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称A)拥有其他金属或合金所不具备的形状记忆效应及超弹性。对形状记忆合金材料进行一定的预变形,在其形状回复过程中会产生较大的回复力。将预变形的A埋入结构中或连接于结构表面,当其受热回复时即可使结构形状改变。基于此原理,已对智能梁结构、机翼、旋翼叶片、智能进气道、发动机舱后缘结构、可变发动机喷嘴等的形状控制进行了研究。本文在综述基于A结构形状控制研究的基础上,提出了若干需要进一步研究的问题。
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防裂贴施工工艺

(1)对路面的基本要求

①.路面板块必须稳固。其弯沉值和边邻高差超过设计要求时对路基应该进行加固。

②.路面的各种缝隙,均先用柔性材料进行填密处理,填缝高度与路面持平。

③.对破碎松动的路面应刨除,对缺损部位应修不平整,修补材料可以采用沥青混泥土或快干水泥混泥土。

④.路面要求平整、干净、干燥,不起沙。

(2).涂刷基层清洁剂

铺贴防裂贴(抗裂贴)之前,现在清理好的基面上涂刷基面专用处理(清洁)剂。其目的是将基面上的残留粉尘达到固结,提高产品的粘接效果。基面专用处理清洁剂表干后(以不粘手为准),即可铺贴防裂贴(抗裂贴)。

(3).铺贴防裂贴

以裂缝(或原水泥砼路面伸缩缝)为中心,按设计要求的宽度,选择防裂贴将其展开,排放在要做防裂的部位,隔离纸一面向下,随后将防裂贴原地掀起一半,边撕除下面的隔离纸边向前铺贴,使防裂贴平坦地铺贴在原位置基面上。

(4).防裂贴铺设完毕后,用沙包或压辊将防裂贴压平。

(5).遇二块防裂贴搭接,宽度应在8—10cm,搭接处用压辊压实,使其粘接牢固。

(6).随后在铺贴好的防裂贴上面铺设玻纤格珊或直接摊铺沥青混泥土。
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基于ANSYS Composite Prep/Post复合材料模块研究了潜水器在起吊工况下的结构强度。采用Hill-Tsai强度理论和Tsai-Wu强度理论,对比了两种不同失效准则下的潜水器结构失效形式。对潜水器不同结构区域处碳纤维编织材料的铺层数量进行参数化设置,结合试验设计方法,用合理有效的计算样本得到了复合材料潜水器载体结构的设计方案。文中采用的复合材料结构有限元计算与试验设计相结合的方法,对于复合材料工程结构的直接具有一定的参考价值。本文系统介绍了金属复材模具复杂曲面模板预成型的各种工艺方法,详细介绍了每种工艺方法的优缺点、对应的关键技术及适用对象举例。目的是通过优质、快速、低成本的工艺方法解决金属复材模具复杂曲面模板成型并确保气密性和传热均匀性的难题,为、稳定生产精密复材零件提供可靠的复材模具。对玻璃纤维强复合软管进行短期爆破压力试验,建立内压载荷下玻纤软管有限元模型进行模拟仿真计算,在此基础上,研究提出了玻纤软管爆破压力的理论求解方法。将三者进行对比,结果表明:在一定内压作用下,加强层所受到的力远大于内外层,说明了玻纤软管的加强层承担大部分内压载荷;玻纤缠绕角度大于45°且小于80°时,抗内压能力逐渐强,59°为玻纤软管设计中缠绕角度;适当减小管道的径厚比,可以提高管道承受内压的能力。制备了普通橡胶沥青和再生胶改性沥青,测定了这2种橡胶沥青的各项技术指标,并对普通橡胶粉和再生胶颗粒的微观结构进行了研究.结果表明:与普通橡胶沥青相比,再生胶改性沥青的高温黏度大大降低,制备温度也稍微下调,且制备中无异味,更加环保.再生胶颗粒交联度低,活性化学键多,与沥青之间存在明显的化学作用;而普通橡胶粉交联度高,活性化学键少,与沥青之间几乎没有化学作用.
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