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崇州市【新闻】特速硬灌浆料参数高清图

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最后更新: 2020-03-17 00:42
 
详细说明

崇州市【新闻】特速硬灌浆料参数高清图
纤维强复合材料具有比刚度高、比强度大的轻量化优势,以及可设计性强、耐腐蚀性优、抗疲劳性好等显著特点,可作为武器装备轻量化设计的选材。在对迫击炮身管进行受力的基础上,提出了采用金属内衬外加碳纤维复合材料强层的迫击炮复合身管双层结构,介绍了用于迫击炮复合身管加工的缠绕设备和缠绕工艺,基于实验结果,综合了碳纤维材料的选择、铺层顺序、纤维缠绕张力等工艺对迫击炮复合身管承压性能的影响,可为火炮复合材料身管以及复合材料承载圆筒的结构设计与加工提供参考。
抢修料

★产品特点

1、早强高强:7小时强度可达20Mpa以上。

2、大流态:流动度可达200-300mm,可填充全部空隙,满足二次灌浆的要求。

3、无收缩:设备与基础之间紧密结合。

4、低温施工性:允许在-10℃气温下进行室外施工。

5、绝缘性好:高致密性结构,固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。

6、耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。

崇州市【新闻】特速硬灌浆料参数高清图

崇州市【新闻】特速硬灌浆料参数高清图对含分层缺陷的层合板材料在压缩载荷下进行分层屈曲试验,研究分层及边缘分层两种缺陷下的屈曲失效模式,同时结合厚度、分层深度、位置等因素,对两种分层类型进行综合对比。结合有限元方法,运用界面元研究了层间的分层缺陷的损伤行为,有限元模拟得到了与实验吻合度较好的数值结果,并进一步研究了分层尺寸及试样尺寸效应的影响。
★产品用途

铁路、公路、桥梁、隧道以及各种工业、民用建筑的抢修或灌浆加固。

★ 技术参数

                           

性能项目

检验结果

竖向膨胀率(1天)%

≥0.15

流动性(mm)

≥270

抗折强度(Mpa)

7小时

≥3.60

3天

≥7.00

28天

≥10.0

抗压强度(Mpa)

7小时

≥21.4

3天

≥38.8

28天

≥55.4


★施工说明

步:基础处理和支模

1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与HGM抢修料粘合在一起的构件(如钢垫板)件锈皮及油污等清除掉。

  2、在浇灌HGM抢修料前4小时,对混凝土基础表面施于湿润,浇灌是不得有积水。

  3、挡板应支设严密,防止漏浆。

 第二步:灌浆

1、加水量:按照HGM抢修料没袋(25kg)用水4.0-4.5kg的比例加水搅拌,如施工部需要较大流动度可相应减少用水量,。

2、搅拌程序:在搅拌桶内加入定量的水后置入搅拌器,将一部分HGM抢修料导入桶内搅稀,再将余料倒入搅拌,时间从开始到结束宜控制在一分钟左右。

3、搅拌时,叶片应沿着桶周边上下左右缓慢,以使桶底和桶壁粘附的HGM抢修料得以拌和;搅拌叶片不得提至料液面之上,以免空气带入。

4、搅拌好的HGM抢修料应及时浇灌。浇灌时,尽可能从一侧注入,以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时,可采用竹片等工具导流。浇灌开始后必须连续进行,不能间断。

第三步:养护

1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的HGM抢修料上,并洒水养护,每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上,养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。

第四步:拆模

拆模应在浇灌完毕24小时后进行,拆模后仍继续养护。

崇州市【新闻】特速硬灌浆料参数高清图研究了钢渣粉比表面积对含钢渣粉活性粉末混凝土(RPC)抗压强度的影响,运用灰色关联度法探讨了钢渣粉颗粒群特征对RPC抗压强度的影响规律.结果表明:钢渣粉的比表面积宜控制在460~550m2/kg之间,同时,应尽量减少或限制粒径大于30μm的钢渣粉颗粒含量,加粒径为5~30μm,尤其是粒径为5~10μm的钢渣粉颗粒的含量,以钢渣粉的颗粒级配,从而提高钢渣粉颗粒群的反应活性、改善含钢渣粉RPC的性能.
崇州市【新闻】特速硬灌浆料参数高清图
★包装储存

1、包装规格为:25kg±0.5公斤/袋。

2、储存:储存在干燥、阴凉处,在未经受潮保存下储存期为三个月。超期需复检,合格后才可使用。
导管桨可以有效提高推进效率,相比于金属导管,复合材料导管可以有效地减少导管螺旋桨重量,有利于导管桨的工程应用。采用纵、环肋的导管结构设计,克服了复合材料导管刚度较低的缺点。分别以干、湿模态为目标函数,利用ANSYS有限元软件APDL设计理论,对导管环肋分布位置进行了设计,给出了导管的结构形式,并比较了一阶干、湿模态频率和振型的异同。研究结果表明,复合材料导管一阶湿模态频率约为一阶干模态频率的25%,但振型特征相差不大;给出的结构设计方法对复合材料导管结构的工程设计具有一定的指导意义。
崇州市【新闻】特速硬灌浆料参数高清图采用DTA-TG,IR,XRD,SEM等手段研究了不同煅烧制度下高岭土的结构变化,了偏高岭土胶凝活性产生的原因,并以水玻璃激发偏高岭土制成地聚合物材料.结果表明:高岭土在600℃煅烧6h或者在700~900℃煅烧2h以上,可形成偏高岭土,它是一种结晶度很差的过渡相,保持了高岭土的层片状结构,但片状和管状晶体尺寸变小,结块加,其胶凝活性较好.
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