產(chǎn)品詳情
BUS柔性水泥嵌縫料
![【北戴河BUS水泥嵌縫料]-圖片_品牌_生產(chǎn)供應商廠家](http://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/wj1353703/Picture/200406163412174.jpg)
玻璃纖維增強塑料(Fiber Reinforced Polymer,簡稱FRP)是近期大型燃煤電廠煙囪內(nèi)筒使用的有效耐蝕材料。采用重量變化分析、力學性能測試、SEM形貌分析相結(jié)合的手段,對上述材料及其增強材料在10%硫酸溶液的作用過程進行實驗。結(jié)果表明,無堿含硼E玻璃纖維和無氟無硼ECR玻璃纖維對其增強的復合材料耐酸性作用明顯。其中,ECR玻璃纖維可使其增強的復合材料耐酸性能提升。
★BUS柔性水泥嵌縫料產(chǎn)品特點
1、本品嵌填縫隙經(jīng)固化后與被粘結(jié)板材成為整體的嵌縫料,克服了用普通水泥砂漿嵌填后產(chǎn)生裂縫的現(xiàn)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(jié)好、固化好、耐久性優(yōu)良等特點。
★BUS柔性水泥嵌縫料產(chǎn)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(nèi)外小活動量板縫、裝飾縫及伸縮縫的嵌填處理。
設(shè)計了8種干濕循環(huán)侵蝕制度,定量分析了不同侵蝕制度同混凝土中氯離子傳輸深度、氯離子含量分布規(guī)律、表面氯離子含量、氯離子擴散系數(shù)、對流區(qū)及氯離子傳輸效率之間的關(guān)系.結(jié)果表明:干濕循環(huán)加速氯離子的傳輸僅限于一定范圍;不同干濕制度下,表面氯離子含量隨干濕比的增加而有所增加;干濕循環(huán)下混凝土中對流區(qū)的出現(xiàn)具有時間性;隨著干濕循環(huán)周期的增加,對流峰值以冪函數(shù)增加,且干濕比越大越有利于氯離子峰值濃度的積累;干濕循環(huán)制度不同,但干濕循環(huán)1個周期的時間相同且干濕比為5:1時,氯離子向混凝土內(nèi)的傳輸效率最高.
★BUS柔性水泥嵌縫料技術(shù)參數(shù)
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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(jié)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(jīng)養(yǎng)護后施工。
2、施工時基層表面無浮水,無冰霜,無灰塵。
【北戴河BUS水泥嵌縫料]-圖片_品牌_生產(chǎn)供應商廠家
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碳纖維增強復合材料(簡稱CFRP)是一種優(yōu)良的新型結(jié)構(gòu)材料,同時具有較好的自感知特性,其力阻效應(電阻隨應變的變化)明顯。本文綜述了國內(nèi)外對碳纖維單絲、CFRP筋材和CFRP板等不同形式材料力阻效應的研究現(xiàn)狀,總結(jié)了力阻效應靈敏度指標的相關(guān)研究成果,并對其變化規(guī)律及機理進行了探討,指出了應用CFRP材料構(gòu)建智能結(jié)構(gòu)體系需進一步開展的研究工作。
★ 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(cè),但不要有浮水。嵌縫時用膩子刀先刮板 縫兩側(cè),使嵌縫料滿粘板縫隙兩側(cè),再填滿板縫隙中間,并抹平縫隙表面,與板面兩側(cè)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(nèi)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(jié)。
★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
【北戴河BUS水泥嵌縫料]-圖片_品牌_生產(chǎn)供應商廠家
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不添加礦物摻合料,以5種組分(水泥、砂、碎石、水及減水劑)配制五組分高強混凝土,國內(nèi)外目前尚無統(tǒng)一成熟的方法.首先對Mehta等推薦的五組分高強混凝土配合比進行試驗驗證,然后以此為基礎(chǔ),將砂率(質(zhì)量分數(shù))和設(shè)計強度系數(shù)作為變化因素,利用普通混凝土配合比設(shè)計方法進行擬合計算,得出適用于C65,C70,C75,C90五組分高強混凝土配合比的最佳砂率和最佳設(shè)計強度系數(shù),并進行了驗證.結(jié)果表明,可利用普通混凝土配合比設(shè)計方法進行C65,C70,C75,C90五組分高強混凝土配合比設(shè)計.對建筑用PTFE(聚四氟乙烯)膜材進行單軸應力松弛和徐變試驗,得到松弛模量和蠕變?nèi)崃侩S時間的變化曲線,然后采用廣義線性黏彈性模型、分數(shù)階模型和分指數(shù)模型分別進行數(shù)值模擬,再比較各模型預測精度.結(jié)果表明:各類模型模擬短期的松弛模量和蠕變?nèi)崃坑休^好的精度;隨時間增長,廣義線性黏彈性模型模擬的松弛模量和蠕變?nèi)崃科x試驗值,長期預測精度較差;分數(shù)階模型對長期松弛模量和蠕變?nèi)崃款A測精度較好;分指數(shù)模型可預測長期的經(jīng)向蠕變?nèi)崃?但對長期松弛模量和緯向蠕變?nèi)崃康念A測精度不高.
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