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通過模壓工藝制備了短切碳纖維/空心玻璃微珠(K46)/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料,并對復(fù)合材料的斷面形貌、密度、抗壓強(qiáng)度和吸水率進(jìn)行了研究。研究結(jié)果表明,隨著碳纖維含量的增加,復(fù)合材料密度變化較小,抗壓強(qiáng)度上升,當(dāng)碳纖維含量為4%時,抗壓強(qiáng)度最大,微珠含量分別為50%、55%、60%的復(fù)合材料的抗壓強(qiáng)度分別為68.9MPa、65.1MPa、57.2MPa;隨碳纖維含量的增加,復(fù)合材料飽和吸水率下降,當(dāng)碳纖維
針對不同石膏對超硫酸鹽水泥水化行為的影響,測試了分別摻有硬石膏、二水石膏和磷石膏的超硫酸鹽水泥的各齡期抗壓強(qiáng)度,對比了其早期放熱速率及放熱曲線的差異,以及水化產(chǎn)物相的變化.結(jié)果表明:上述3類超硫酸鹽水泥3d抗壓強(qiáng)度均為14MPa左右;磷石膏基超硫酸鹽水泥28,90d抗壓強(qiáng)度分別為41.2,49.1MPa,明顯高于其他兩種水泥.超硫酸鹽水泥早期強(qiáng)度主要受水化速率的影響.后期強(qiáng)度測試結(jié)果表明,磷石膏的
選擇了有代表性的5種長江口細(xì)砂進(jìn)行級配、壓實特征、濕度特征、回彈模量的室內(nèi)和現(xiàn)場試驗.結(jié)果表明:長江口細(xì)砂粒徑較為單一,多在0.075~0.300mm之間,不均勻系數(shù)小于5;采用小型試筒重型擊實試驗可減小擊實對周邊壓實砂粒的擾動,且干密度測試結(jié)果高于大型試筒;擊實曲線呈現(xiàn)多峰特征,含泥量越低,駝峰數(shù)越多,對現(xiàn)場施工壓實控制更為有利;低填細(xì)砂路基在運營過程中受地下水影響較小,CBR強(qiáng)度和回彈模量與壓
SF膨珠保溫砂漿層空鼓原因及技術(shù)交底因為使用質(zhì)量嚴(yán)重不合格的玻化微珠引起的空鼓目前因為玻化微珠市場價節(jié)節(jié)攀升,不少施工方為了節(jié)省玻化微珠部分的成本,購買了低價的玻化微珠,這種便宜的玻化微珠因為原材料礦砂質(zhì)量差和生產(chǎn)工藝控制不足,實質(zhì)上大部分是開孔的膨脹珍珠巖與未正常膨脹的礦砂生料。當(dāng)這種開孔的膨脹珍珠巖在工地現(xiàn)場加水?dāng)嚢钑r,吸水率很高。含有過高水分的SF膨珠保溫漿料附在墻面上之后,水分會在漿料內(nèi)部
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