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FG泡沫玻璃專用粘結劑使用方法::料為粉末狀材料,B料為液體材料,使用時按:、B料按6:4的比例調合,用手工或自制小型手工攪拌器和成糊狀,如過硬時,可加少量干凈水,拌和至一般日用漿糊狀即可使用。每批料使用時間不宜超過4分鐘,隨用隨拌。如遇使用時間較長開始硬化時,可加少量B料稀釋翻拌,但1小時后會開如固化,為此請注意一次拌料不宜過多,以免浪費。使用時先吹去泡沫玻璃上的粉塵,然后用刮刀或橡皮刷、泥刀將
砌體結構存在著承載力低、抗震能力差等問題,所以對砌體結構的加固尤為重要。近些年在國內外興起的纖維增強復合材料(簡稱FRP)以其輕質高強、耐久性好、施工方便等優點為砌體結構的加固提供了新的方向。FRP與砌體間的界面粘結性能是影響加固效果的關鍵因素之一。總結了國內外學者關于FRP加固砌體結構界面粘結性能的研究現狀,通過收集到的試驗數據對FRP加固砌體結構的極限承載力計算公式進行了校核,并對今后擬開展的
系統保溫材料系統保溫材料是指將單一保溫材料與其它輔助材料復合而成為一個系統,稱為系統保溫材料。現有的系統保溫材料有如下幾種:外墻外保溫系統:發泡型聚苯板(或擠出型聚苯板)+耐堿玻纖網布+含有膠粘劑的聚合物砂漿,如專威特外墻外保溫系統,北京中建院外墻外保溫系統,Preswitt保溫系統等;外保溫系統需測試的項目:傳熱系數:系統保溫材料與主體結構復合后的保溫效果受施工質量和環境溫濕度的影響而有所改變,
通過對帶(預制)裂縫混凝土試件進行明火升溫試驗,研究高溫下裂縫對混凝土溫度場的影響.依據傳熱理論分析建立帶裂縫混凝土試件截面溫度計算模型,然后用數學軟件MATLAB進行數值計算并與試驗結果進行對比.結果表明:高溫下裂縫區域的主要傳熱方式為熱傳導;相對于無裂縫處,有裂縫處測點溫度更高;總體上測點的溫度隨裂縫寬度的增大而增大,遠離裂縫的測點溫度受裂縫的影響較小;不同測點的計算與實測升溫曲線總體變化趨勢
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
聯系人: 羅亞坤
電 話: 15695882872
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地 址: 浙江杭州拱墅區萬達廣場c座1501
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