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用低酸度磷酸鹽(NH42)HPO4和K2HPO4制備了凝結時間可控、強度高的新型磷酸鎂水泥(MPC).結果表明:由低酸度磷酸鹽制備的MPC,在水料比和緩凝劑用量一定的情況下,隨著n((NH4)2HPO4)/n(K2HPO4)的降低,其漿體的流動性增強,凝結時間延長;添加K2HPO4后,MPC的早期抗壓強度略有降低,但其28d抗壓強度高達70 MPa以上;MPC的水化產物為NH4MgPO4·6H2O
基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通過數值模擬手段研究非飽和硬化水泥漿的氯離子擴散性能.首先應用固相分形模型來模擬硬化水泥漿的多孔結構,在此基礎上采用格子Boltzmann方法模擬相應的氯離子擴散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布對硬化水泥漿多孔結構進行逐級飽和來實現飽和度的變化.對比當前數值模擬的結果與經典冪函數型飽和函數的預測結果,發現二者吻合較好,飽和系數的合理取值為4~5.
淮安屋面金屬瓦免費寄樣 淮安 屋面金屬瓦 金屬瓦耐壓力,防水性能好,替代了傳統的泥陶瓦,水泥瓦,金屬彩石瓦性能極好,顏色典雅、美觀大方、優化環境、施工簡單,無污染,又能減輕工人勞動強度,當前建筑物坡屋頂大部分仍使用黏土瓦,琉璃瓦,多彩水泥瓦,但這些產品都存在各自缺陷,如黏土瓦存在砂眼、裂縫、翹曲、張口等缺點,琉璃瓦易碎、易凍裂、反光眼,水泥瓦則笨重、變色、滲水、綜合成本高,近幾年相繼發布了建材方
通過PVA-FRCC(聚乙烯醇-纖維水泥基復合材料)與鋼筋黏結錨固構件的中心拉拔試驗,對鋼筋應力和黏結應力進行了分析.通過回歸分析提出了PVA-FRCC與鋼筋的黏結強度計算公式,其計算結果與試驗結果吻合良好.在可靠度分析的基礎上提出了PVA-FRCC與鋼筋錨固長度設計建議.結果表明:鋼筋錨固長度可按現行的GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》規定的公式計算. 金屬瓦和瀝青瓦的區別在哪里
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