產品詳情
BUS柔性水泥嵌縫料
![【綏化柔性水泥嵌縫料]-材料性能指標分析](http://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/wj1353703/Picture/200406163448123.jpg)
針對目前水泥基吸波材料研究存在的問題,結合空間電磁波傳播原理,提出了一種新型水泥基吸波材料設計思路;選用玄武巖纖維、膨脹珍珠巖與石墨為組分,研究了膨脹珍珠巖顆粒直徑、摻量對水泥基吸波材料吸波性能的影響;設計不同配合比,在8~18 GHz頻段內試配出20 mm厚、吸波性能好(反射率最小達到-12.4 dB)、頻帶寬(反射率小于-10 dB的頻寬達6 GHz)、力學性能佳(28 d抗壓強度為30.9 MPa,抗折強度為4.27 MPa)的新型水泥基吸波材料,為新型水泥基吸波材料的設計與制備提供了依據.
★BUS柔性水泥嵌縫料產品特點
1、本品嵌填縫隙經固化后與被粘結板材成為整體的嵌縫料,克服了用普通水泥砂漿嵌填后產生裂縫的現象。 2、本品具有優(yōu)良的耐水性、抗?jié)B性,可用于潮濕基層。 3、本品很好的解決了柔韌與承重之間的矛盾,既具有柔韌性,又具有硬度,可承重,又耐磨。 4、本品以無機材料為主,具有粘結好、固化好、耐久性優(yōu)良等特點。
★BUS柔性水泥嵌縫料產品用途 1、適用于公路路面、工業(yè)廠房及民用建筑混凝土地面伸縮縫的嵌填。 2、適用于室內外小活動量板縫、裝飾縫及伸縮縫的嵌填處理。
試驗研究了4種(表觀)密度的EPS(發(fā)泡聚苯乙烯)混凝土的靜態(tài)壓縮性能和劈裂性能,建立了較低密度EPS混凝土的應力-應變關系模型,賦予了各參數相應的物理意義.結果表明:當EPS混凝土密度較高時,其呈現出明顯的準脆性材料特性;當EPS混凝土密度較低時,其呈現出明顯的泡沫吸能材料特性.所建立的較低密度EPS混凝土應力-應變關系模型能較好地擬合試驗結果.相同相對密度的EPS混凝土,其相對劈裂強度表現出明顯的粒子尺寸效應.隨EPS混凝土相對密度的降低,其相對劈裂強度粒子尺寸效應逐漸減小.
★BUS柔性水泥嵌縫料技術參數
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項目 |
企業(yè)標準 |
實測 |
備注 |
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固含量(%) |
≥75 |
88 |
JC408 |
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表干時間(h) |
不大于3 |
1 |
GB13477 |
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實干時間(h) |
不小于24 |
6 |
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延伸性(%) |
≥25 |
30.5 |
GB13477 |
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抗拉強度(N/mm2) |
≥0.3 |
0.7 |
GB13477 |
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粘結強度( N/mm2) |
≥1 |
1.21 |
GB/T16777 |
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彎折性(次) |
200 |
500 |
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1、基層要求無疏松,起砂及缺邊缺角,有以上情況,在施工前應清理及修補,經養(yǎng)護后施工。 2、施工時基層表面無浮水,無冰霜,無灰塵。
【綏化柔性水泥嵌縫料]-材料性能指標分析
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針對玻璃鋼管體螺紋磨削機器人作業(yè)時對力和位置控制的要求,建立了機器人動力學約束模型,通過對磨削力的建模與分析,采用基于自適應算法的阻抗控制方式。該方法基于機器人和工作對象之間相互作用的分析,實時校正力的參考值,保證機械臂末端的實際作用力能夠穩(wěn)定跟蹤期望的磨削作用力。這種方法對因外界環(huán)境等未知因素而產生的擾動和誤差具有良好的魯棒性,而且計算量小。基于上述方法,建立機械臂系統(tǒng)的動力學控制器。通過磨削仿真證明該方法具有良好的穩(wěn)定性,能夠滿足并符合對機器人實時控制的要求。
★ BUS柔性水泥嵌縫料配料:
1、先將BUS膠液倒入攪拌容器中。 2、將BUS粉料一邊慢慢倒入,一邊攪拌直至成為均勻的膏狀。
★BUS柔性水泥嵌縫料施工: 嵌縫前,先用水潤濕板縫兩側,但不要有浮水。嵌縫時用膩子刀先刮板 縫兩側,使嵌縫料滿粘板縫隙兩側,再填滿板縫隙中間,并抹平縫隙表面,與板面兩側刮平。
★BUS柔性水泥嵌縫料注意事項
1、使用時應隨攪隨用,應在30min內用完,以防止水份揮發(fā)而影響使用。 2、施工時,氣溫不低于5℃,不可進行三面粘結。
★BUS柔性水泥嵌縫料包裝貯存 貯存運輸時防潮濕、防曝曬、膠液應置于5℃以上的陰涼處,貯存期為6個月,本品無毒、無味、無污染、可按一般貨物運輸。
★BUS柔性水泥嵌縫料工程包裝
20kg/桶
【綏化柔性水泥嵌縫料]-材料性能指標分析
![【綏化柔性水泥嵌縫料]-材料性能指標分析](http://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/wj1353703/Picture/200406163349196.jpg)
應用Kachanov損傷模型表征瀝青砂損傷的增長變化律,將Burgers模型與損傷因子進行耦合,構建出能夠描述高黏彈瀝青砂3階段蠕變全過程的蠕變損傷模型.借助高黏彈瀝青砂的彎曲蠕變試驗數據,利用最小二乘法,得到相關模型系數和蠕變損傷演化曲線.將此蠕變損傷模型曲線與試驗結果及Burgers模型曲線進行對比研究.結果表明:該蠕變損傷模型能準確描述高黏彈瀝青砂的蠕變3階段特性,擬合相關系數達到0.998.采用彈性損傷本構模型和參數,通過非線性有限元方法實現了EPS外保溫系統(tǒng)黏結強度的原型結構仿真,并對改進材料性能和調整結構的EPS外保溫系統(tǒng)進行了數值仿真與分析.研究發(fā)現,原型系統(tǒng)的數值分析結果與試驗結果相一致,即原型系統(tǒng)的黏結強度無法達到國家強制要求;通過分析各因素的影響作用,改進系統(tǒng)的數值仿真給EPS外保溫系統(tǒng)提出了采用錨固構件及砂漿抗拉強度為2.50MPa的優(yōu)化方案,此時所得到的系統(tǒng)黏結強度可達0.48MPa.研究結果表明EPS外保溫系統(tǒng)數值仿真可以有效運用于結構設計和材料選擇.
【綏化柔性水泥嵌縫料]-材料性能指標分析

