淮陰玻璃鋼防腐加固膠【行業新聞】-生產供應廠家
本文首先闡述了復合材料修理的背景、關鍵技術、方案設計及修理容限等。隨后,針對復合材料修理技術,就解析法、有限元法及優化等計算研究進行了總結及評價,并對實驗和測量方面進行討論,給出復合材料修理問題的研究現狀。后,基于復合材料修理的技術,提出該問題亟待解決的幾個關鍵領域,指出未來飛機維修的發展趨勢。
淮陰玻璃鋼防腐加固膠【行業新聞】-生產供應廠家
碳纖維膠本產品是雙組份改性環氧樹脂膠粘劑,主要用于加固構件表面碳纖維、芳綸纖維及其他纖維片材的浸漬和粘貼。
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產品特點:◇ 與各種纖維片材有很好的適配性。◇ 滲透力強,能很好的滲入混凝土表層。◇ 固化后的膠層物理機械性能和強韌性能優異。◇ 耐老化、耐水性和化學腐蝕性能優良。
適用范圍:◇ 混凝土、磚石和木構件粘貼碳纖維◇ 加固上主要用作抵抗拉力,抗彎構件與梁的收拉力部位、梁與柱的抗剪部位、柱或橋的圍束。
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利用固液萃取法、壓汞測孔儀(MIP)及掃描電鏡(SEM)等方法,對含不同比例粉煤灰的硬化水泥漿體孔溶液堿度和微觀結構進行了測定與分析.結果顯示:粉煤灰的摻入導致硬化水泥漿體的孔溶液堿度隨其摻量的增加而有所降低,但其pH值仍能長期維持在12以上;摻有粉煤灰的硬化水泥漿體結構隨水化齡期的延長而逐漸密實,孔隙率降低,孔徑細化,無害和少害孔增多;適量摻加粉煤灰不會破壞硬化水泥漿體微觀結構的穩定性.
淮陰玻璃鋼防腐加固膠【行業新聞】-生產供應廠家施工流程:
卸荷 固前應對所加固的構件盡可能卸荷。
基面處理 凝土表層出現剝落、空鼓、腐蝕等現象的部位應鑿除,將混凝土表面清理干凈。
找平施工 件表面凹陷部件應用找平膠填平,出現高度差的部位應用BLD-803找平膠填補,盡量減少高度差。
面涂底層樹脂 調配好的底層樹脂計量、攪拌均勻,根據實際氣溫決定用量并控制使用時間,將底層樹脂均勻刷于混凝土表面,待膠固化后,再進行下一工序。
粘貼碳纖維布 設計要求的尺寸及層數裁剪碳纖維布,將侵漬樹脂調配好,均勻涂抹于待粘貼的部位,在搭接、拐角等部位要多涂刷一些,粘貼碳纖維布并用滾筒反復滾壓,去除氣泡。
固化養護 工完成后24小時內防止雨淋或受潮,并注意保護,防止硬物碰傷施工表面。
檢驗 用小錘輕輕敲擊或手壓碳纖維片材表面的方法檢查,總有效粘結面積不應低于95 %。
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采用改進的SHPB(分離式Hopkinson壓桿)技術測試了較高應變率范圍內浮法玻璃的動態應力-應變曲線,探討了其動態力學性能.結果表明:浮法玻璃為彈脆性材料,其動態應力-應變關系呈非線性特征.在較高的應變率范圍內,浮法玻璃動態應力-應變關系與應變率相關,其彈性模量隨應變率的增大而增大.基于損傷力學的基本理論,并根據SHPB測試結果,擬合得到了浮法玻璃應變率相關的動態本構方程.

產品性能:
外觀
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A組份:粘稠液體; B組份:粘稠液體
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粘貼碳纖維固化后的基本性能
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抗拉強度
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≥38
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伸長率(%)
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≥1.5
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(MPa)
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彈性模量
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≥2400
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配合比
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A:B=2:1
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(MPa)
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膠
體
性
能
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抗壓強度(Mpa)
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≥70.0
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工
藝
性
能
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不垂流度(mm)25℃時
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2.0
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抗拉強度(Mpa)
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≥38.0
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可操作時間(min)
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>30
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抗彎強度(Mpa)
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≥50.0
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適用溫度℃
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﹣5~40
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彈性模量(Mpa)
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≥2400
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粘
結
能
力
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鋼-鋼拉伸抗剪強度(Mpa)
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≥14
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混合比例
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A:B=2:1
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與混凝土正拉粘結強度(Mpa)
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≥2.5
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固化時間(d)20℃
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3~7
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鋼-混凝土正拉粘結強度
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C60混凝土破壞
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采用SEM和XRD等技術手段,探討了石灰陳化過程機理及其在文物保護中應用的可行性.結果表明,石灰在陳化過程中,隨著陳化時間的增加,氫氧化鈣的粒徑呈現逐漸減小的趨勢,形成了直徑約50nm、長度約200nm的針狀氫氧化鈣,以及粒徑為100~200nm的板狀氫氧化鈣;陳化石灰的納米粒徑和高反應活性較好地改善了陳化石灰糯米灰漿的抗壓強度、表面硬度等物理性能,并使陳化石灰-乙醇分散液具有良好的滲透性,可較好地解決傳統石灰水加固劑溶解度較小和滲透性較差的問題,為其在磚、石、土質文物保護中的應用奠定科學基礎.

注意事項:◇ 施工時必須具備手套、口罩、護目鏡等防護用品。◇ 施工環境通風、干燥,粘貼面潔凈、無油污。◇ 碳纖維膠采用鐵桶包裝,每平方米碳纖維布用0.6-1.2kg碳纖維膠。
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以垃圾焚燒飛灰(MSWIFA)為主要原料,在實驗室成功燒制了硫鋁酸鈣(calcium sulphoaluminate,CSA)水泥熟料,試驗研究了CSA水泥基材料的抗壓強度和耐久性.結果表明:CSA水泥試樣各齡期抗壓強度與試驗用對照水泥Ⅰ的抗壓強度發展規律相近,早期強度發展較快,7d后強度增長趨緩;CSA水泥基材料有較好的防收縮、抗碳化、抗滲性及抗硫酸鹽侵蝕能力;垃圾灰引入的大部分氯離子是以固定氯的形式存在于水泥熟料礦物和水化產物中的,而且隨著水化程度深入進行,部分游離氯也能被固化在新生成的水化產物中.

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