商铺名称:北京弘盛瑞达建材有限公司
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**瓷砖相关知识:
瓷砖消费提示
1、品牌、商家的选择
在选购陶瓷产品时尽量选择那些知名的品牌和那些实力大的商家进行选购,品牌和实力是产品良好的信誉和售后的保证。这一点可以从产品的口碑好坏、商家的店面大小、产品的展示规范性等方面表现出来。
2、对于促销产品需要注意的问题
现在市面上的陶瓷产品促销有以下几种,需要引起注意:
1)搞清产品促销的真正原因。厂家搞促销分为以下几种形式:
i.促销品可能属于淘汰的产品,厂家或商家为了清理库存。
ii.抬高标价之后在打大折扣来吸引你。
iii.质量差/不合格/不环保的产品混水摸鱼,以次充好。
2)促销或特价产品的质量问题
促销/特价产品也作为商品出售的话,其产品质量、环保性能也必须符合国家的相关规定,质量和环保性能不合格的产品,商家照样要承担责任,价格降低不能作为产品品质下降的理由。
3)注意产品的退补货问题。
在购买特价/促销产品时,要注意落实好产品的退补货问题,购买多了,是否可以退货,补货时是否可以享受购买产品时的优惠。对于清理库存的促销产品要注意补货的问题,以免到时出现缺少一点而商家却无货的情况。
4)谨防商家以次充好,虚假特价。有些商家将一些较次的产品和其他的知名产品放在一起,来提高价格。不仅要注意产品的花色和编号,还要注意产品的品牌,不要想当然的认为就是某某品牌。
5)不要单纯的看产品的打折情况,还要注意产品最终的成交价格,和同类的产品多进行比较,以防止商家故意抬高售价再打折。
3、产品的售后服务需注意的环节
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地砖有问题全部空鼓怎么办/简单省钱修复方法
造成瓷砖空鼓的原因是多方面的,一般包括以下几方面:
1、 施工工艺造成的。湿铺瓷砖很容易出现空鼓现象。湿铺时,由于水泥砂浆中水分较高,在自然干燥过程中,水分渗透到基层,干燥后形成了大大小小的空洞,地砖与基层之间不能充分粘结,就会出现空鼓。
2、施工技术问题。瓷砖铺设在装修施工中是最常见的施工方法,对工人技术的要求是很高的。技术不熟练的工人在施工过程中,由于操作不当等人为原因,也会形成空鼓。
主要表现在以下方面:1基层清理不干净。基层没有经过彻底打扫,上面还留有浮土或沙粒等,水泥砂浆铺上后实际上是与浮土沙粒粘在一起的,并没有与基层结成一体,日久则容易出现鼓现象。2基层浇水湿润不够。水泥的凝固过程中少不了水,所以如果基层不湿润,就很难与水泥砂浆牢固地凝固在一起。3垫层砂浆铺设太厚或加水过多,或者没有完全压实。
4瓷砖背面浮灰未刷净,或用水湿润的不够,影响粘结。5铺贴后瓷砖与基层没有完全干燥(一般需要1~2天)就收到外力作用,如在上面走动、敲击等而使瓷砖松动、脱落。3、偷工减料。一般装修队伍为了省时省料,往往只在瓷砖的四角抹上砂灰,然后把瓷砖铺上。刚铺上,由于四角固定,所以瓷砖看起来也很牢固,但瓷砖下方中间并没有砂灰,日久天长就会因为膨胀系数不同而造成起鼓。4、环境及季节原因。由于季节的变化,铺贴后的瓷砖在水泥砂浆还没有完全干燥的情况下,如果温度骤然下降,就会致使砂浆里的水分不能完全渗干。当温度上升时,由于热胀冷缩的原因,瓷砖与基层之间就会出现空洞,继而松动、脱落,形成空鼓。
形成空鼓的原因还有很多,如外力作用、地砖变形、劣质水泥等材料的质量问题都会使地砖产生空鼓。
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我司专业致力于混凝土缺陷修复,针对地面、墙砖、石材等空鼓,我们研究、实践、总结了一套行之有效的方法。
瓷砖空鼓可以分为:瓷砖和砂浆层之间空鼓,以及砂浆层和混凝土层之间空鼓;边角部位空鼓以及瓷砖内部空鼓。瓷砖和砂浆层之间边角部位空鼓可以采用延瓷砖缝隙注浆的方法进行修复。砂浆层和混凝土层之间空鼓或者瓷砖中间部位空鼓则需要采用空鼓微孔注浆处理技术进行处理。
研究了碳纤维掺量对水泥基材料密度、弹性模量、泊松比等物理力学性能的影响,并通过理论计算与试验数据进行了对比.结果表明:随着碳纤维掺量的增加,水泥基材料的密度和弹性模量降低、泊松比增加.通过回归分析,得到了水泥基材料的密度、弹性模量和泊松比与碳纤维掺量的函数对应关系,理论计算表明,水泥基材料的密度和弹性模量实测值与理论计算值有很好的一致性.
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空鼓微孔注浆处理技术是一项专门针对混凝土空鼓、石材、面砖空鼓修复的新型技术,利用高压注入的原理,将低粘度、高强度、微膨胀的空鼓专用修补材料———灌浆树脂注入到空鼓内部,自动完成对空鼓区域的灌浆修复,提高混凝土结构、石材、面砖与基层的粘结力、整体性和耐久性,满足正常使用要求。该技术是各类空鼓进行修补的最佳方法,工艺性价比最高。
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弘盛瑞达空鼓修复专用灌浆树脂:
灌浆树脂,专门针对混凝土空鼓、裂缝修复研制,广泛应用与混凝土、石材、面砖空鼓修复,可以采用低压和高压两种方式灌注,修复后彻底根治空鼓难题。
弘盛瑞达瓷砖空鼓修补胶 产品特点:低粘度、高流动性:可以渗透至细微的空鼓部位,达到灌注饱满的效果;无收缩、微膨胀:树脂本身无收缩,灌注后可以确保空鼓位置填充饱满;粘接强度高、双向渗透:可以将基层与面层牢固粘接;绿色环保:本材料属于绿色环保产品,不会对空气和基层产生污染,室内室外均可使用;耐久性好:材料具有良好的抗变形能力,耐久性与混凝土同步。
制备了小型混凝土构件,通过三点弯曲诱导裂缝和氯盐溶液干湿循环加速其中钢筋锈蚀,采用自然电位法监测钢筋的腐蚀电位,并采用中子断层扫描成像技术对钢筋锈蚀产物分布进行了分析.结果表明:钢筋混凝土构件经过85次氯盐溶液干湿循环后,采用中子断层扫描成像技术对其进行三维扫描成像,可直观呈现钢筋锈蚀产物分布状况;钢筋锈蚀产物集中分布于裂缝断面钢筋与基体界面的底部区域,并沿界面逐渐向外扩展,符合氯盐诱导钢筋锈蚀的坑蚀规律.这为研究混凝土结构中钢筋的锈蚀机理提供了一种新的试验方法.
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空鼓微孔注浆处理技术施工步骤:
1、空鼓部位统计:施工前先对现场的地面、墙面空鼓情况进行一次全面详细的统计,用小锤敲击,将空鼓部位标注清楚。2、钻孔定位:布设孔位非常关键,孔位的选择对于灌浆效果的影响很大,要由施工经验丰富的人员对每块空鼓的钻孔位置进行设计、定位。
※:为保证瓷砖的完整性,一般不采用钻孔修复,空鼓砖的砖缝即可安装底座。
3、通透性测试:使用高压泵进行注浆前,先要对钻孔进行通透性测验,确保钻孔的通透性,为顺利灌浆打下基础。
4、裂缝封闭:为了确保灌浆加压时浆液不外流,注浆之前要对板缝、瓷砖缝隙进行封闭处理。
5、加压注浆:用专门的注浆嘴,配合选用的低压或者高压注浆设备,将灌浆树脂均匀的压入注浆孔。
6、检查饱满度:一边注浆一边用小锤敲击,检查判断浆液的流向及饱满程度。
7、清理由于灌浆树脂固化后强度极高,较难清理,注浆时应随时清理外溢的树脂,可用抹布沾乙醇擦除。对于石材、面砖处理,为了保证空鼓石材、面砖与地面墙面的粘接,确定灌浆效果后,可增加负载。
8、养护:采用空鼓微孔注浆处理技术修复空鼓后,灌浆树脂硬化通常需要48小时,在此期间严禁震动踩踏,修复注浆孔洞。
将NCF的纤维束两侧近似为半椭圆,对NCF单胞设计五因素五水平正交试验,利用CFD方法得到渗透率的数值结果,进而拟合出预测渗透率的椭圆边公式。对于纤维束四方排列的NCF单胞,椭圆边公式的计算结果和数值结果平均误差为1.91%;对于六方排列,平均误差为1.90%。对NCF渗透率的预测结果和实验结果的相对误差为0.22%,小于矩形边公式的误差3.96%。当束间间距w1与椭圆边的半长轴c1之比小于0.8时,两预测公式值之比大于1.1。说明椭圆边公式对NCF材料渗透率的预测更加准确,适用范围更广。
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瓷砖空鼓修补施工注意事项:
1、胶液配比必须严格,配比不准确不固化,不论固化剂的多少。每次配胶均需留样,以便观察固化情况。
2、胶液溢出需及时清理,在注胶嘴与注浆器连接处需做铺垫防漏处理,会有滴胶现象,如墙砖空鼓,往往会连接地面,需把墙砖空鼓区域附近的地砖也做封缝处理,以免溢胶,造成瓷砖损坏。
3、施工前准备好稀释剂以备使用。以免清理不及时造成器具粘结浪费。
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弘盛瑞达灌浆树脂 空鼓裂缝修补
胶系两组分、改性环氧类、低黏度且具有良好渗透性的液态状结构胶。比例,1:4,包装:(1+4)公斤/组 (4+16)公斤/组
弘盛瑞达树脂胶 主要特点:
1、极强的渗透力,黏度很低,能注入0.3mm宽的微裂缝。2、不含挥发性溶剂,硬化时基本不收缩。3、粘接强度高,韧性及抗冲击性好。4、独特的高性能聚合物增韧改性技术,耐冲击、抗疲劳,特别对砂浆、混凝土、砖板空鼓、缝隙;桥梁裂缝等各种状况进行灌浆加固处理。5、抗老化性及耐介质(酸、碱及水等)性好。6、固化温度范围广,环境温度5℃以上即可很好固化。7、可操作时间长,使用方便、无毒。
弘盛瑞达树脂胶 适用条件:
1、广泛应用于混凝土桥梁、房屋、水利、路面等工程中裂缝注胶修补,大型结构贯穿性裂缝以及深而蜿蜒的裂缝补强注胶修补。2、混凝土内部蜂窝、疏松等缺陷的补强注胶修补。3、玻璃钢防腐、结构表面涂层防腐施工。4、长期工作环境温度 ≤70℃。5、施工环境干燥、通风,粘贴面洁净、干燥、无油污。6、固化环境温度不低于5℃。7、环境温度25℃时,完全固化时间为2-3天。
施工过程中如有其它问题可随时联系弘盛瑞达技术部门!
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为了研究沥青混凝土疲劳过程中的非线性特性,对沥青混合料小梁试件进行疲劳试验,试验时考虑温度、应力比与加载间歇时间等因素.根据试验结果,对损伤因子与临界损伤因子进行了分析,通过ExpAssoc函数拟合得到了以各试验条件为参数的损伤因子本构方程.研究发现沥青混合料临界损伤因子与疲劳寿命之间存在单对数的线性关系;通过回归分析得到了二者之间的函数关系式.
自修复材料是一种新型的智能材料。将微胶囊埋植于材料中是实现其自修复的一种方法,也是目前该领域的研究热点之一。本文介绍了微胶囊型自修复的概念和原理,综述了近几年来DCPD型微胶囊、环氧树脂型微胶囊、硅油型微胶囊以及其他微胶囊型自修复的发展状况,并着重介绍了最新研究成果,对微胶囊型自修复材料的研究前景进行了展望。
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