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揚中-(水玻璃防腐蝕砂漿資訊)常溫固化-免費送樣
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      為了解決風機葉片損傷類型識別的問題,提出了一種基于諧波小波包和支持向量機相結合的聲發射源識別方法。由葉片損傷產生的聲發射信號經過4層諧波小波包分解后,提取各頻段的能量作為特征向量構建支持向量機分類器,通過支持向量機判別葉片損傷類型。在對葉片損傷進行識別時,分別采用諧波小波包和Daubechies小波包分解聲發射信號,并進行比較。實驗結果表明,采用諧波小波包和支持向量機相結合的方法可以得到良好的識別效果。在進行減縮劑減縮機理的研究中,以Laplace方程為理論依據,分析了溫度、堿度對減縮劑降低孔溶液表面張力的影響,評價了摻減縮劑孔溶液與水泥石毛細孔壁的接觸性質,并對以γcosθ表征的減縮機理有效性進行了評價.結果表明:溫度和堿度的提高增強了減縮劑降低溶液表面張力的能力;減縮劑將孔溶液與水泥石的接觸性質由潤濕轉變為半潤濕狀態;建立的以γcosθ表征的減縮機理能較準確地預測水泥石收縮的發展趨勢.
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         璃的作用:水玻璃可以做為固體粘結劑,也可以和蛭石和珍珠巖等類似輕骨料混合加強硬度,形成高溫耐火材料用絕緣板,防火性能好,高溫絕緣性能強。 水玻璃,俗稱“泡花堿”,是由堿金屬氧化物和二氧化硅組合而成的能容易水的一種金屬硅酸鹽物質。建筑工程中常用的水玻璃是硅酸鈉的水溶液。
        水玻璃用途: 1、配置快凝防水劑 以水玻璃為防水基料,加入兩種、三種或者四種礬配置成兩礬、三礬、或四礬快凝防水劑。這種防水劑凝結速度一般不超過一分鐘。工程上利用它的速凝作用和粘附性,摻入水泥漿、砂漿或混凝土中,用于修補、堵漏、搶修、表面處理用。因為凝結迅速,不宜伴制水泥防水砂漿,用作屋面或地面的剛性防水層。 2、配置耐熱砂漿、耐熱混凝土或耐酸砂漿、耐酸混凝土 以水玻璃為膠凝材料,氟硅酸鈉做促凝劑,耐熱或耐酸粗細骨料按一定比例配置而成。水玻璃耐熱混凝土的極限使用溫度在1200攝氏度以下。水玻璃耐酸混凝土一般用于儲酸槽、酸洗槽、耐酸地平及耐酸器材等。3、涂刷建筑材料表面,可以提高材料的抗滲和抗風化能力 用水玻璃浸泡處理多孔材料時,可使其密度和強度提高。對粘土磚、硅酸鹽制品、水泥混凝土等,均有良好效果。但不能用以涂刷或浸漬石膏制品,因為硅酸鈉與硫酸鈣會發生化學反應生產硫酸鈉,在制品孔隙中結晶,體積顯著膨脹,從而導致制品的破壞。 4、加固地基,提高地基的承載力 將液體水玻璃和氯化鈣溶液輪流交替向地層注入,發生反應生成的硅酸凝膠,將土壤顆粒包裹并填實其孔隙。硅酸膠體為一種吸水膨脹的凍狀凝膠,因吸收地下水而經常處于膨脹狀態,阻止水分的滲透而使土壤固結。 5、水玻璃還可以作為多種建筑涂料的原料 將液體水玻璃與耐火填料等調成糊狀的防火漆,涂于木材表面,可抵抗瞬間火焰,著火點降低。水玻璃,俗稱“泡花堿”,是由堿金屬氧化物和二氧化硅組合而成的能容易水的一種金屬硅酸鹽物質。建筑工程中常用的水玻璃是硅酸鈉的水溶液。水玻璃是什么?水玻璃的用途是什么?下面跟小編一起去看看水玻璃的用途吧。
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      在用超聲波檢測混凝土裂縫深度的試驗中,曾發現因換能器平置裂縫兩側的間距不同引起超聲波首波相位變化的規律.基于超聲波檢測混凝土裂縫深度試驗因裂縫中有水的特殊性,當2個換能器間距小于2.0倍裂縫深度時,并未觀察到超聲波首波相位反轉現象,由此提出了超聲波首波相位反轉機理的新解析,即超聲波首波相位反轉是由于折射橫波在裂縫附近先于折射縱波到達接收換能器所致.采用真空輔助樹脂傳遞模塑工藝(VARTM)制備了玻纖增強復合材料,測試表征了復合材料在不同溫度及濕熱環境下的力學性能的變化規律,簡單分析了玻纖增強復合材料在不同條件下力學性能變化的原因,結果表明,在-50~150℃范圍內,隨著溫度的升高,玻纖增強復合材料的力學性能呈下降趨勢,其下降主要是由樹脂的性能變化引起的;長時間的濕熱環境也可引起力學性能的降低,這主要是由樹脂與纖維的界面受到破壞引起的。溫度和濕熱對玻纖復合材料力學性能的影響研究為玻纖增強復合材料在工程上的應用提供了技術支撐。
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      水玻璃性質:1、粘結強度較高:水玻璃有良好的粘結能力,硬化時析出的硅酸凝膠,有堵塞毛細孔隙而防止水滲透的作用。2、耐熱性好:水玻璃不燃燒,在高溫下硅酸凝膠干燥得更加強烈,強度并不降低,甚至有所增加。用于配置水玻璃耐熱混凝土,耐熱砂漿,耐熱膠泥等。3、耐酸性強:水玻璃能經受除氫氟酸、過熱(300攝氏度以上)磷酸、高級脂肪酸或油酸以外的幾乎所有的無機酸和有機酸的作用,用于配置水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂漿、耐酸膠泥等。4、耐堿性、耐水性較差:水玻璃加入氟硅酸鈉后,仍不能完全硬化,仍有一定量的水玻璃。由于水玻璃可溶于堿,且溶于水,所以水玻璃硬化后不耐堿、不耐水。為了提高耐水性,可以采用中等濃度的酸對已硬化的水玻璃進行酸性處理。

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      采用爐底渣作輕砂,普通水泥和Ⅱ級粉煤灰作膠凝材料,膨潤土和復合外加劑作改性劑配制輕質保溫砂漿.研究了膨潤土摻量對爐底渣保溫砂漿的和易性、密度、抗壓強度和導熱系數的影響.結果表明:摻入一定量的膨潤土能明顯改善砂漿的和易性,提高砂漿的抗壓強度,而砂漿表觀密度和導熱系數變化不大.綜合考慮保溫砂漿的工作性、強度和導熱系數等方面因素,較為合適的膨潤土摻量為5.0%~7.5%(質量分數).為測得FRP-混凝土界面黏結-滑移本構關系的下降段,改進了前期提出的雙拉試件,設計了水平加載方案.利用MTS加載系統對9個改進試件進行加載測試,實測出18個測區的CFRP-混凝土界面黏結-滑移(δ-τ)關系曲線的下降段和滑移量,從而得到18條完整的實測δ-τ關系曲線,并依此給出1個回歸公式.所測得的CFRP-混凝土界面間黏結-滑移曲線3大關鍵控制參數為峰值剪應力τf2.27~5.19MPa,峰值剪應力對應的滑移量δf0.031~0.077mm,相對滑移量δu0.087~0.223mm.
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      水玻璃用途:1、配置快凝防水劑以水玻璃為防水基料,加入兩種、三種或者四種礬配置成兩礬、三礬、或四礬快凝防水劑。這種防水劑凝結速度一般不超過一分鐘。工程上利用它的速凝作用和粘附性,摻入水泥漿、砂漿或混凝土中,用于修補、堵漏、搶修、表面處理用。因為凝結迅速,不宜伴制水泥防水砂漿,用作屋面或地面的剛性防水層。2、配置耐熱砂漿、耐熱混凝土或耐酸砂漿、耐酸混凝土以水玻璃為膠凝材料,氟硅酸鈉做促凝劑,耐熱或耐酸粗細骨料按一定比例配置而成。水玻璃耐熱混凝土的極限使用溫度在1200攝氏度以下。水玻璃耐酸混凝土一般用于儲酸槽、酸洗槽、耐酸地平及耐酸器材等。3、涂刷建筑材料表面,可以提高材料的抗滲和抗風化能力用水玻璃浸泡處理多孔材料時,可使其密度和強度提高。對粘土磚、硅酸鹽制品、水泥混凝土等,均有良好效果。但不能用以涂刷或浸漬石膏制品,因為硅酸鈉與硫酸鈣會發生化學反應生產硫酸鈉,在制品孔隙中結晶,體積顯著膨脹,從而導致制品的破壞。4、加固地基,提高地基的承載力將液體水玻璃和氯化鈣溶液輪流交替向地層注入,發生反應生成的硅酸凝膠,將土壤顆粒包裹并填實其孔隙。硅酸膠體為一種吸水膨脹的凍狀凝膠,因吸收地下水而經常處于膨脹狀態,阻止水分的滲透而使土壤固結。5、水玻璃還可以作為多種建筑涂料的原料將液體水玻璃與耐火填料等調成糊狀的防火漆,涂于木材表面,可抵抗瞬間火焰,著火點降低。


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      與傳統的改善層合板層間斷裂韌性的方法相比,無紡布層間增韌技術工藝措施更簡便、應用對象更靈活,且兼具低成本優勢。通過將PPS、PEI、PI三種無紡布加入碳纖維層合板中面層與未增韌試樣對比,結果表明,PPS無紡布的加入對Ⅰ型層間斷裂韌性能量釋放率提果為顯著。并于試驗中觀察到了Ⅰ型加載下,該組試樣裂紋存在纖維橋聯效應。結合SEM手段獲取的層合板斷面微觀結構信息驗證了短纖維無紡布中間層在基體中形成了三維交織的纖維網絡,纖維的脫粘和拔出對分層裂紋起到了較好的阻礙作用,從而提升了層間斷裂韌性。通過考察細粉(石粉和泥粉)對水泥砂漿工作性、抗壓強度和干燥收縮的影響,研究了機制砂中細粉的危害性,提出了基于細粉特性和含量的改進MB值(亞甲藍值),并分析了采用該指標評價細粉危害性的可行性.結果表明:機制砂中石粉含量較高,其危害性極其有限;泥粉含量較低,但危害性較大.細粉的危害性不僅與其含量有關,更取決于其礦物特性.改進MB值與水泥砂漿工作性、抗壓強度和干燥收縮均存在較強相關性,可用于評價細粉危害性.
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