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(聚合物修补加固砂浆)建筑工程防腐砂浆-【定兴资讯】

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(聚合物修补加固砂浆)建筑工程防腐砂浆-【定兴资讯】
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风电叶片的粘结区域一旦存在缺陷,将会在很大程度上影响叶片的使用寿命,成为后期事故的隐患。而常规的目视法、敲击法等方法难以准确地对缺陷进行检测和。本文应用超声波-回波无损探伤技术,对风电叶片梁帽与腹板粘结处玻璃钢(GFRP)进行扫查。分析结果表明,超声波能够穿透对声音衰减强烈的玻璃钢区域,接收到粘结区域的回波信息。因此,该方法应用于风电叶片无损探伤具有一定的可行性。为了解Vectran纤维复合材料抗破坏性能,本文测试了Vectran织物及其有机硅涂层织物的拉伸、撕裂、冲击和磨损性能,并分析了涂层对其力学性能的影响。试验得出,Vectran织物轻质高强,其拉伸破坏形式为纱线的断裂和滑移;经涂层工艺加工后,织物中纱线被固定,拉伸破坏主要表现为纤维的直接断裂;涂层使Vectran织物的撕裂大大降低,主要是由于涂层使织物的撕裂三角区大大减小,受力纱线根数减小;涂层织物的抗冲击性能远远低于未涂层织物;Vectran纤维的耐磨性能较好,经受砂轮磨损后基本不产生磨屑。
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(聚合物修补加固砂浆)建筑工程防腐砂浆-【定兴资讯】
1、混凝土结构中破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补; 2、建(构)筑物使用高强不锈钢绞线网的抹灰找平保护砂浆; 3、道路、桥梁中混凝土破损部位的修补; 4、机场跑道、高速公路车道及 到破损部位的修补及抢修; 5、工业厂房混凝土地坪破损部位的修补及抢修。

典型用途

该产品主要适用于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损、剥落、露筋等表面损伤部分的修复,以回复混凝土结构良好的使用性能。也可作为碳纤维加固找平砂浆、高性能砌筑砂浆以及建(构)筑物适用钢绞线加固的抹灰找平保护砂浆。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。因此具有良好的施工和易性、粘接性、抗渗性、抗剥落性、抗冻融性、抗碳化性、抗裂性、钢筋阻锈性能并具有高强度等性能。

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为研究风电叶片用树脂的固化反应进程,采用等温DSC法测得了树脂体系在60℃、70℃、80℃下的等温放热曲线,并通过Matlab拟合功能对n级动力学模型、自催化模型和Kamal模型三种基本模型进行了分析,结果表明该树脂体系符合Kamal模型。在对Kamal模型计算结果与实验数据的对比中发现,计算结果在后段出现了偏高的现象,因此必须考虑扩散效应的影响。在对两个扩散控制Kamal模型的对比中可以发现Chern模型结果较优,该模型对转折点附近的拟合结果较为符合实际。本文利用DSC研究了改性咪唑/树脂的固化反应动力学方程,借助DSC和DMA研究了不同改性咪唑含量对固化反应和树脂玻璃化转变温度的影响,同时利用红外分析对其反应机理进行了探究。结果表明,改性咪唑/树脂固化体系的表观活化能Ea为60。21k J/mol,频率因子A为2。459×107s-1;改性咪唑/固化物的Tg随改性咪唑用量先增加后降低,当用量为4%时达到值163。3℃;改性咪唑在固化过程中存在解封反应及异酸酯和基的氨酯化反应。
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技术指标

砂浆等级
检验项目

Ⅰ级

Ⅱ级

RJ-55聚物砂浆

试验方标准

正拉粘结强度(MPa)

≥2.5且为混凝土内聚破坏

2。5

(GB50367-2006)规范附录F

抗折强度(MPa)

≥12

≥10

12.5

(GB50367-2006)规范附录H

抗压强度(MPa)

≥55

≥45

56。9

JGJ70

钢套筒粘结抗剪强度标准(MPa)

≥12

≥9

12.2

(GB50367-2006)规范附录J

施工步骤

1、基层要求及处理:基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污,无浮灰,不应有起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态,但不得有积水。界面粘结时,可预先涂刷界面处理剂。(界面剂使用方法见说明) 2、材料配制:将粉料:水按质量比100:14-16称取放置。将实际用量90%的水倒入粉料中搅拌均匀,再将剩余的10%水逐渐倒入并搅拌无结块,配好的浆料应保证在30分钟内用完。 3、施工:混凝土基层表面先将水和界面剂1:1稀释均匀搅拌,刷在混凝土上,待干了之后,再刷一层界面剂(不稀释)均匀涂刷一遍,界面剂聚合物修补砂浆一次施工面积不宜过大,应分条分块错开施工,每块面积不宜大于10平米,错开施工的间隔不应小于12小时。分层施工时,留缝位置应互相错开。 4、聚合物修补砂浆摊铺完毕后应立即压抹并一次抹平,不宜反复抹压。遇有气泡时应破压紧,表面应密实。立面或顶面的面层厚度大于2.5公分时应分层施工。每层抹面厚度宜为1公分左右,待前一层指触于时方可进行下层施工。 施工体表面初凝后可洒水养护,水平地面还应覆盖潮湿麻袋片等在5—40℃环境下养护至少7天。


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对纤维增强树脂基复合材料表面金属化研究进行综述,分别介绍了纤维与树脂在复合前的表面金属化方法,纤维与树脂复合后固化前的表面金属化方法以及纤维与树脂固化后表面金属化方法;并且对复合材料在不同阶段的金属化方法优缺点进行分析介绍,结合航天领域在复合材料表面金属化的需求,分析了不同的金属化方法在航天复合材料结构件上的适用性。为了提高LGFRP模压制品的基本力学性能及其性能的稳定性,把热模压成型过程细分为预热工序、模压工序和成型操作三个部分,分别对应片材加热温度、保温时间、成型压力、模具温度、保压时间、坯料转移时间以及模压排气次数七个热模压成型工艺参数,运用正交试验和单因素试验方法,分析和讨论了各工艺参数对LGFRP复合材料热模压件力学性能的影响,并优化出了较佳的工艺参数组合。结果表明,工艺参数对力学性能的影响度大小受工艺条件的影响,并且细化成型工艺可提高LGFRP热模压制品的力学性能与热模压工艺的稳定性。
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