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詞條說明
利用顯微硬度儀、掃描電鏡、能譜分析等微觀測試手段,采取對比方法研究了普通碎石混凝土和鋼渣粗骨料混凝土界面過渡區的結構和形態.結果表明:鋼渣表面粗糙多孔,水泥漿體能夠緊密包裹鋼渣;鋼渣-水泥石界面過渡區約為40μm,略小于普通碎石-水泥石界面過渡區(50μm),其界面過渡區結構較為致密,因而可形成較強的界面黏結力,配制的鋼渣粗骨料混凝土整體強度較高. 金屬瓦防水一般可以選擇如下材料: 自粘聚合物瀝青
采用偶氮氯膦Ⅲ分光光度法研究碳酸化前后鋼渣中Ca2+的浸析情況,并以乙二醇法測定碳酸化前后鋼渣中f-CaO含量.結果表明:在溫度為70℃,相對濕度為80%,CO2體積分數為99.9%,CO2壓力為0.35MPa的條件下碳酸化180min,鋼渣(0.154~1.000mm)中Ca2+的浸析濃度由未碳酸化前的102.31μg/mL降為44.97μg/mL,鋼渣(0.074mm)中f-CaO含量(質量
一般若吸水率小于.5%,就不考慮其抗凍性能。膨脹及收縮石材也是熱脹冷縮,但若受熱后再冷卻,其收縮不能回復至原來體積,而必保留一部份成為永久性膨脹;美國兵工廠曾試驗由C至1C,再降到C,測出永久膨脹增加之度為.2—O.45%。抗壓強度石材的抗壓強度會因礦物成份、結晶粗細、膠結物質的均勻性、荷重面積、荷重作用與解理所成角度等因素,而有所不同。若其他條件相同,通常結晶顆粒細小而彼此粘結一起的致密材料,具
分別對不同水灰比的砂漿改變溫度、濕度、光照及風速,模擬計算出平板砂漿水分蒸發速度,研究了水分蒸發速度對砂漿抗裂指數的影響,建立了砂漿抗裂指數與水分蒸發速度的一元本構方程以及砂漿抗裂指數關于水灰比和水分蒸發速度的二元本構方程,并利用該本構方程指導預測砂漿的開裂趨勢. 彩石金屬瓦與琉璃瓦,陶土瓦水泥瓦相比,彩石金屬瓦質量輕,易于施工設計,減輕了建筑物的重量,在地震時候可減少傷害,并且極大的減輕了土地的
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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