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新聞:寧夏固原高分子琉璃瓦質量上乘
試驗研究了0,25,60℃這3種養護溫度下不同瀝青含量的水泥瀝青砂漿(CAM)在3~120d齡期內的力學強度發展規律.結果表明:高溫養護不利于低瀝青含量CAM的力學強度發展,但有利于高瀝青含量CAM的抗壓強度發展;低溫養護不利于任何類型CAM的強度發展;養護環境溫度主要影響水泥的水化反應和瀝青的破乳成膜過程,且對前者的影響大于后者.對不同類型CAM中后期現場養護方法提出了一些建議.
產品概況:復合聚酯仿古瓦是我公司與多家科研機構合作經過多年的開發的一種獲得多項國家專利的新型免燒高端屋瓦產品,與傳統燒結筒瓦或小青瓦相比具有強度高質重輕、安裝簡便快捷、色彩豐富古樸典雅、質感細膩厚重、永不裂紋、不褪色、不滲漏、終身無需維修、綜合性價比更高等多種獨特的品質優勢,是燒結筒瓦或小青瓦的更新換代產品,是各類高端中式風格建筑最理想的裝飾屋面瓦。
關于價格:根據產品的質感工藝及顏色的不同,以及客戶訂購數量大小的不同價格在96—126元每平方,
我公司是集研發生產銷售于一體的大型企業,以質量與信譽為生存之本,對產品質量終身負責,歡迎實地考察。
新聞:寧夏固原高分子琉璃瓦質量上乘為了研究澳洲500N鋼筋與混凝土的受拉黏結滑移關系,采用分辨率較高的激光位移傳感器,對一批短錨長試件進行了系列拔出試驗研究,得到精確度較高的黏結滑移值及完整的試驗黏結滑移關系曲線,詳細描述了澳洲500N鋼筋在混凝土中的受拉黏結滑移破壞全過程:彈性階段、局部滑移階段、滑移上升段、滑移下降段和殘余段.在對試驗得到的較短錨長構件拔出試驗結果分析的基礎之上,經統計回歸和分析,提出了澳洲500N鋼筋與混凝土的受拉黏結滑移連續型曲線模型,并和試驗結果做了對比.
茅臺鎮希爾頓大酒店高分子仿古瓦安裝即將竣工驗收
貴州茅臺鎮希爾頓大酒店,是政府為了打造茅臺酒城4A級文旅景區招商引資廣東富力集團修建的該鎮第一座五星級國際品牌大酒店,酒店設計風格為純中式徽派建筑,定位為該鎮最耀眼的標志性建筑,以提升整個核心景區的檔次。
新聞:寧夏固原高分子琉璃瓦質量上乘
為了研究鋼纖維對高強輕骨料混凝土彎曲韌性和抗沖擊性能的影響規律,對鋼纖維摻量(體積分數)分別為0%,0.5%,1.0%,1.5%,2.0%的鋼纖維高強輕骨料混凝土(SFHLWC)進行了抗彎性能和自由落錘抗沖擊性能試驗,實測了其荷載-撓度曲線和初裂沖擊次數、破壞沖擊次數,并計算了韌性指數和沖擊能量.結果表明:摻入鋼纖維能顯著提高高強輕骨料混凝土的彎曲韌性和抗沖擊性能,鋼纖維高強輕骨料混凝土的韌性指數與沖擊能量呈對數關系. 投資方的設計團隊對于建筑物的屋面瓦十分重視,深知屋面瓦是建筑最直觀的視覺點,是建筑的風格符號,是建筑檔次的彰顯。因此設計團隊先后到廣東佛山、福建晉江、江西景德鎮等國內最知名的陶土瓦生產基地進行了考察必選,欲找到品質與性價比最優的屋面瓦產品,設計團隊通過對多個廠家的近10多種陶土瓦進行對比后認為,陶土瓦體重、易碎、施工繁瑣的共性對于在公共場合的酒店建筑有諸多質量與安全顧慮,設計人員于是在網上搜索到了我公司“高分子復合仿古瓦”產品,并派人員到公司考察,對產品的相關品質及性能與陶土瓦進行了客觀理性的甄別,大家一致認為我公司“高分子復合仿古筒瓦”更適合其酒店對屋面瓦的設計要求,并欣然決定使用我公司生產的“高分子仿古筒瓦”產品。
新聞:寧夏固原高分子琉璃瓦質量上乘
用3種高吸水聚合物(super-absorbent polymer,SAP)作為內養護劑,通過研究其在飽和Ca(OH)2溶液中的吸水特性及配制混凝土的工作性進行優選.研究了優選SAP摻量及粒徑對混凝土早期變形和抗裂性的影響,并通過水化熱測試、X射線衍射分析內養護的作用機理.結果表明:經優選的內養護劑可減小混凝土的早期變形,提高混凝土抵抗塑性收縮、自收縮開裂的能力及水泥水化程度;內養護劑摻量對混凝土抗裂性、水泥水化程度的影響較大,而其粒徑變化所帶來的影響則相對較小.
目前工程已安裝已經接近尾聲,安裝工期比預計工期提前了10多天,投資方與施工方對于產品的安裝工藝和屋面視覺效果贊不絕口。安裝過程中不斷有建筑行內人到現場觀看,也有附近老百姓上房參觀。大家對產品的獨特品質和高端大氣的外觀無不折服,更有多家表示以后用瓦一定要選用這種有品質、性價比高的更新換代產品,認為只圖便宜而買的低端瓦片其實是超不劃算的。
對比研究了摻加粉煤灰和(或)凝灰巖粉的復合膠凝材料的抗壓強度發展規律.結果表明:在水化初期,粉煤灰與凝灰巖均以物理填充作用影響復合膠凝材料抗壓強度的發展;與粉煤灰相比,具有特殊形貌的凝灰巖顆粒所引起的形態效應和微集料效應在水化初期更為顯著;同等條件下,凝灰巖粉比表面積越大,復合膠凝材料的抗壓強度就越大;粉煤灰的火山灰活性在水化后期逐漸顯現,從而使得摻加粉煤灰的復合膠凝材料抗壓強度較摻加凝灰巖粉復合膠凝材料抗壓強度有所減小;相較于粉煤灰,凝灰巖粉對于復合膠凝材料抗壓強度的貢獻更多體現在水化初期.