(单县硅烷浸渍液价格)-福建新闻
在考虑纤维和孔隙随机分布的情况下,通过随机算法生成包含孔隙的代表性体积单元representative volume element(rve)。对生成的rve建立有限元模型,引入基体的塑性本构模型和界面的双线性本构模型,采用有限元方法研究了孔隙率对碳纤维/环氧树脂复合材料单向板横向力学性能的影响。研究显示,孔隙随机分布对横向力学性能的影响不是很大;当孔隙率不超过临界值时,孔隙对横向力学性能的影响相对较小;当孔隙率超过临界值后,材料横向弹性模量、横向拉伸强度和横向压缩强度都会有较大的下降。
异丁烯(基)三乙氧基硅烷db-h538是液体形态,广泛运用于海港工程的混凝土结构防腐,防腐效果优异、耐久性良好,由于其膏状形态特点,所以其在硅烷浸渍喷涂施工中拥有更加方便、经济的优点。
早在上世纪70年代,欧美、澳大利亚等地已经大量应用“硅烷浸渍技术”于各类海港工程的防腐,并且是美国公路路桥防护中采用广泛的防腐方案。调查资料显示美国高速公路路桥防护材料中三分之一以上采用的是硅烷。对于欧洲路桥设计手册,如英国db43/03等,硅烷的执行标准普遍盛行,硅烷被公认为保护混凝土建筑的材料。
本世纪初硅烷浸渍技术渐渐地被我国的工程师所认识并接受,由于硅烷浸渍剂(含异丁基(烯)三乙氧基硅烷液体和异辛基三乙氧基硅烷膏体)良好的防腐效果、经济的成本、以及简单的施工工艺,使得硅烷浸渍在国内的运用发展速度超出想象,除了海港工程,还广泛运用于桥梁隧道、核电风电、高速铁路公路、污水处理及各类重防腐工程中。
以异辛烯和三氯硅烷为主要原料,以负载在配体上的氯铂酸为催化剂,在一定温度和压力条件下合成得到异辛基氯硅烷之后,再利用乙醇进行酯化反应即可得到异辛基三乙氧基硅烷。工业生产有间歇生产和连续化生产两种方式,后者生产效率和产品质量明显高出很多,如湖北德邦化工采用的是连续化生产方式生产该产品。
全球具备异辛基三乙氧基硅烷生产技术和能力的不多,比如国外有德国瓦克,国内如德邦,其内德邦还拥有高固含量硅烷膏体的国家发明专利技术。其他由于技术原因暂时无法生产出异辛基三乙氧基硅烷膏体,即使能生产其他辛基硅烷乳液的也,这要求我国在这一精细化工技术领域还需加大研发力度。
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将硫铝酸锶钙矿物引入到硅酸盐熟料矿物体系中,合成了阿利特-硫铝酸锶钙水泥,改善了硅酸盐水泥的性能.利用x射线衍射、扫描电镜-能谱仪和岩相等测试手段,研究了过量掺加so3和sro对阿利特-硫铝酸锶钙水泥性能的影响.结果表明:熟料中so3和sro过掺量分别为50%和80%(质量分数),制得的阿利特-硫铝酸锶钙水泥的1,3,28 d抗压强度分别达到32.8,66.8,126.4 mpa,具有良好的力学性能.so3和sro的过量掺入促进了硫铝酸锶钙矿物的形成,且有利于阿利特在低温下的形成.
由于其结构中的支链及乙氧基的相对稳定性,异辛基三乙氧基硅烷具有良好的疏水防水性,主要用于混凝土基材的耐久性防护。其支链结构更能经受紫外线的考验,在产品被施涂到基材上后,产品会渗透到基材内部,甚至可达到2-10mm的深度,并随着时间的积累,产品中的烷氧基会水解缩合形成网状的膜,从而起到防护作用。在实际应用中由于其膏体状态更易于喷涂或刷涂施工,同时也是由于膏体形态会增加或延长本品在混凝土结构表面渗透和浸渍反应的时间,从而使得硅烷浸渍过程更深入和更。
《海港工程混凝土防腐蚀技术规范》jtj275-2000的7.2.1中“硅烷浸渍适用于海港工程浪溅区混凝土结构表面的防腐蚀保护。宜采用异丁烯三乙氧基硅烷单体作为硅烷浸渍材料,其他硅烷浸渍材料经论证也可采用。......”此标准中的“其他硅烷浸渍材料”就包括有“异辛基三乙氧基硅烷db-h580”。
另外,《铁路混凝土结构耐久性修补及防护》tb/t3228-2010中的4.5.2.5硅烷涂装a)明确指出“宜采用异辛基(异丁基)三乙氧基硅烷进行混凝土浸渍处理,......。也就是说国家铁道行业标准明确指出异辛基三乙氧基硅烷膏体db-h580可用于铁路混凝土结构耐久性修补和防护。
硅烷浸渍施工的三大基本步骤如下:
砼表面处理
1、对基础面或基材表面的清理;(包括油污、灰尘、锈蚀、微生物等。)
2、对基础面或基材表面的修补;(直径超过2mm的孔隙用相应的水泥砂浆修补完整。)
3、对基础面或基材表面的打磨;(以达到砼表面平整、洁净。)
喷涂施工
硅烷浸渍的喷涂施工工艺参照《海港工程混凝土防腐蚀技术规范》jtj275-2000附录e 混凝土硅烷浸渍施工工艺及测试方法e.1 施工工艺,或参照《铁路混凝土结构耐久性修补及防护》tb/t3228-2010中的4.5.2.5硅烷涂装。
建议采用无气喷涂机均匀喷涂,使用量参照设计文件的要求,喷涂次数参照设计文件的要求或者根据试验确定。注意环境要求:当作业环境温度低于5℃、高于45℃,或是表干前(约10h)可能下雨、风力大于5级以上(此时产品会加快蒸发,造成较大浪费)时,不得施工。
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针对混凝土在不同应变率加载作用下的变形和强度特征,在现有试验数据研究基础上,首先提出了基于热力学定律的一般弹塑性损伤模型,再将应变率敏感性参数引入其中,推导出了应变率型弹塑性损伤本构模型.模型计算结果与试验结果比较表明,所建立的本构模型可以很好地描述混凝土在不同加载速率时的力学特征.应用该模型可预测大范围应变加载情况下混凝土破坏强度.结果表明:应变率对混凝土力学性能影响较大.
钻芯取样和检测
养护期后即可钻芯取样和检测。检测通过,合格验收。
对于海港工程的混凝土结构的硅烷浸渍质量的验收应以每500m²浸渍面积为一个浸渍质量的验收批。浸渍硅烷工作完成后按《海港工程混凝土防腐蚀技术规范》jtj275-2000附录e规定的方法各取两个芯样进行吸水率、硅烷浸渍深度、氯化物吸收量的降低效果的测试。当任一验收批硅烷浸渍质量的三项测试结果中任意一项不满足下列要求时,该验收批应重新浸渍硅烷:
1、 吸水率平均值不应大于0.01mm/min½;
2、对强度等级不大于c45的混凝土,浸渍深度应达到3~4 mm;对强度等级大于c45的混凝土,浸渍深度应达到2~3 mm。
3、氯化物吸收量的降低效果平均值不小于90%。
对于铁路混凝土结构的硅烷浸渍可以参照《铁路混凝土结构耐久性修补及防护》tb/t3228-2010中的e.1硅烷浸渍涂料的技术指标。
以上所有检测应该委托具有国家规定的相应检测资质的机构进行,根据实际检测结果出具相应的检测报告。
七、附:硅烷膏体喷涂施工图片。
图片依次为:刷涂硅烷膏体后的试块、海南lng码头沉箱硅烷膏体施工前搭设脚手架、海南lng码头硅烷膏体施工、香港青马大桥硅烷膏体施工。
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cfrp是典型的难加工材料,特别是钻削直径d≥8 mm的孔。探究性设计了一种新型钻削cfrp的旋刨刀具,基于对旋刨刀刀具、麻花钻、套料钻进行的钻削实验,在不同的主轴转速和进给速度下,得到三种刀具轴向力的大小,然后利用matlab分别拟合出三种刀具的经验公式,并分析对比不同的转速和进给速度下轴向力对三种刀具的影响。结果表明旋刨刀刀具对cfrp制孔效果更优。
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