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浙江湖州820艾珀耐特采光板2.0mm采光瓦可阻燃
在已有水泥混凝土硫酸盐腐蚀模型的基础上,引入疲劳荷载影响的硫酸根离子有效扩散系数,分析不同参数对疲劳荷载作用下水泥混凝土硫酸盐腐蚀寿命的影响;通过大量的均匀设计计算,回归出疲劳荷载作用下道路混凝土受硫酸盐腐蚀寿命的计算公式,可为疲劳荷载作用与硫酸盐腐蚀工况下的水泥混凝土材料设计及寿命预估提供参考.
保温、隔热和防止结露
(1)双层艾珀耐特采光板通过增加保温层达到保温、隔热、降低噪音和防止结露的目的。
(2)Coollite艾珀耐特采光板在保持一定的透光率的同时,热能穿透率大大降低。适合超市,仓储物流等部门。
针对纤维在混凝土中存在的打团效应引入了纤维均分系数,并建立了六种纤维打团模型。基于复合材料的力学理论,分析了纤维打团效应对纤维混凝土(FRC)抗拉性能的影响。结果表明:纤维均分系数随打团纤维根数的增大而减少;纤维打团效应的存在导致纤维临界体积掺加率有一定程度的增大,FRC的抗拉强度有不同程度的减小;FRC抗拉强度的损失与纤维临界体积掺加率均随纤维打团含量的增大而增大;考虑纤维打团效应的FRC拉伸强度计算值与试验值较为接近。
(1) 浪型艾珀耐特采光板与彩钢板波形保持一致,安装搭接方便且防水较PC中空板之类材料要好。
(2) 艾珀耐特采光板加装彩钢板收边后可达到和彩钢板同等的效果,可方便与彩钢板搭接且防水性能非常好。
本文利用大型通用有限元分析软件ANSYS对受内压作用的碳纤维缠绕压力容器进行应力数值分析。结果表明,对压力容器施加预紧压力后,会使复合压力容器的内衬在工作压力下的应力显著降低,且应力分布趋于均匀,碳纤维材料的利用率得到提高,有效提高了复合材料压力容器的疲劳寿命。
运输装卸过程中的注意事项:
运输装卸艾珀耐特采光板时要小心轻放,对较长的艾珀耐特采光板除了在板的两端有两组人装卸及搬运外,还要多派两组至三组人在艾珀耐特采光板的中间支撑,并且每次是
3—5块板一起装卸。严禁用吊机吊装、吊卸艾珀耐特采光板。
艾珀耐特采光板的放置
为量化沥青混合料集料之间的接触关系,提出了一种基于数字图像的沥青混合料集料接触分析方法.以AC20型沥青混合料为例,对72个车辙板试件切片图像进行处理,得到每个切片上大于2.36 mm集料的接触数量及集料特征;通过统计分析,得到AC20型沥青混合料接触对总体分布、各档集料的接触对分布及单颗集料接触数分布规律.通过对AC20型沥青混合料接触状况的量化分析,可将接触特征作为混合料级配设计的参考因素,指导级配设计.
放置艾珀耐特采光板时,不能将艾珀耐特采光板直接放在地上,要先在地上铺数根木支撑,木支撑的长度要大于艾珀耐特采光板的宽度,并且每两根木支撑之间的距离以2米为宜,先将一片包装板放在木支撑之上,然后再叠放艾珀耐特采光板,并且每次叠放艾珀耐特采光板不要超
过100片;
2、严禁人员踩踏艾珀耐特采光板;
3、艾珀耐特采光板叠好后要捆扎好,不能搁置重物在艾珀耐特采光板上;
4、艾珀耐特采光板需放在有遮挡并且干燥的地方。
浙江湖州820艾珀耐特采光板2.0mm采光瓦可阻燃
将橡胶粉、聚丙烯纤维和钢纤维按不同组合方式掺入高强混凝土中对其改性,并进行常温和高温下的轴心抗压试验,以分析不同材料混杂改性对高强混凝土强度及变形性能的影响,研究改性高强混凝土的高温抗爆裂性能.结果表明:混杂材料能有效改善高强混凝土的抗爆裂性能及高温力学性能,比单组分材料改性效果优良.
1、在安装艾珀耐特采光板的过程中,安装施工人员不可踩踏艾珀耐特采光板,如因安装需要不可避免的要踩踏艾珀耐特采光板,要用宽不少于100mm、厚不少于20mm、长不少于3000mm的木板铺在艾珀耐特采光板的波谷上,木板两端要搭在檩条上,施工人员则可以踩在木板上施工;
2、在艾珀耐特采光板与檩条之间要铺设双面胶之类的柔性隔离层或垫一小片同板型的采光板,以避免艾珀耐特采光板与檩条直接接触;
3、安装时要先预钻孔,预钻孔径的大小根据板长的不同而调节,对应如下:板长≤6m6m~9m9m~12m预钻孔8mm10mm12mm
4、预钻孔之后,用直径为5.5mm的自钻螺钉加艾珀耐特采光板专用EPDM防水垫圈固定采光板;
5、固定艾珀耐特采光板要在波峰处固定,侧面固定时也要用艾珀耐特采光板专用EPDM防水垫圈。
浙江湖州820艾珀耐特采光板2.0mm采光瓦可阻燃利用微量热仪法研究了细度对水泥水化热及水化放热速率的影响规律,利用非接触式激光位移传感器和集中约束平板法测试了不同细度水泥混凝土的早期收缩变形与开裂.结果显示:随着细度的增加,水泥水化热与水化放热速率增加,水化放热峰值时间明显提前;水泥比表面积提高,混凝土早期收缩增大,早期单位裂缝面积增加,但混凝土水分蒸发速率与裂缝宽度减小.建议混凝土工程中应限制水泥过细.
浙江湖州820艾珀耐特采光板2.0mm采光瓦可阻燃玻璃钢由于具有质量轻、强度高和耐热性好等优点,在航天、民用产业等领域得到了广泛的应用。对于在役的玻璃钢制品,由于长时间的分化腐蚀或制品中存在分层缺陷等原因,会造成材料厚度发生变化。对于很难找到材料二次底波的高衰减玻璃钢,提出了一种利用一次底波来测量声速,进而求得材料厚度的方法。实验结果表明,利用一次底波法测量几种材料的厚度,误差为±0.15 mm。利用这种方法测量高衰减玻璃钢的厚度是可行的,对于高衰减玻璃钢现场测厚有很大的指导意义。