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測定了中國鐵路軌道系統(CRTS)Ⅰ型板式無砟軌道水泥乳化瀝青(CA)砂漿攪拌功率隨時間變化曲線——攪拌功率曲線,并對攪拌功率進行了微分求導及波動分析.結果表明:依據攪拌功率曲線特征,CA砂漿的攪拌過程可分為液相均勻、干料球形成、干料球分散、干料球浸潤、干料球破碎、懸浮液均勻6個階段;依據攪拌功率波動曲線特征,CA砂漿的攪拌過程可分為液相均勻、干料球均勻和懸浮液均勻3個區域.CA砂漿攪拌動力學可為
將耐磨涂層與樹脂基復合材料采用RTM工藝一體化成型,并對一體化成型復合材料的耐磨性能進行了測試分析,采用三維白光干涉表面形貌儀測試了磨損試樣的表面形貌,采用激光粒度分析儀對所使用的硬質粉體進行了粒度分析,采用電子顯微鏡觀測了耐磨復合材料的內部結構。結果表明,復合材料試樣的摩擦系數與磨痕深度情況相一致,即試樣的摩擦系數越小,其磨痕深度也越小。一體化成型耐磨復合材料表面涂層的連續相為樹脂基體,限制了該
相隔24小時之后,又刷素水泥漿一次,配合比仍為水泥:防水油1:0.3。適當加水。刷好素水泥漿后,即抹一層與底層配比相同的面層防水砂漿。當面層防水砂漿初凝后,再刷一遍素水泥漿,配比可用水泥:防水油1:0.1,并適量加水與面層砂漿緊密結合在一超,壓實抹光。膨脹水泥與無收縮性水泥砂漿防水層基層必須堅實、清潔、保持濕潤。這種砂漿主要是由于膨脹與無收縮水泥具有良好的抗滲性所形成的防水效果,砂漿配比為1:2.
為研究輕鋼與聚苯顆粒(EPS)混凝土界面黏結滑移的作用機理,制作了20個輕鋼EPS混凝土短柱試件進行拉拔試驗,研究EPS混凝土強度、鋼管埋置長度及保護層厚度對輕鋼與EPS混凝土黏結性能的影響.結果表明:輕鋼與EPS混凝土的黏結應力要比鋼筋與普通混凝土的黏結應力小;峰值黏結應力隨EPS混凝土強度和保護層厚度的增加有所提高;鋼管埋置長度的變化對峰值黏結應力的影響不明顯.基于試驗結果,提出了輕鋼與EPS
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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