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    新闻:龙岩干粉道钉锚固剂联系地址
    发布者:yongtaoliu  发布时间:2019-07-31 18:50:23  访问次数:

    新闻:龙岩干粉道钉锚固剂联系地址
    新闻:龙岩干粉道钉锚固剂联系地址
    选用碳纤维(CF)、玻璃纤维(GF)和高强玻璃纤维(SGF)为增强材料,制作CF,CF/GF和CF/SGF层间组合混杂纤维增强木梁,并对其受弯性能进行了试验研究,同时分析了该木梁的破坏形态和破坏机理,讨论了其荷载-位移特征、极限承载力和延性.结果表明:与单一CF增强相比,合理匹配混杂纤维增强复合材料(HFRP)可显著提高木梁的承载力和延性.提出了HFRP增强木梁的极限承载力计算方法.
      二、整根轨枕道钉锚固施工作业说明:

    编 号

    作业程序

    使用工具

    作业要求

    附 记

    1

    清理预留孔

    ——

    清除预留孔中粉尘及杂物等

    有条件时用水湿润钉孔。

    2

    放置锚固架

    *刮浆棒

    (1)用刮浆棒(圆头)顶住
    锚固架底部,并与预留孔成
    45度,将锚固架置入孔内。
    (2)锚固架定位板开口部位
    朝向轨枕挡肩,以便于放置
    挡板座。

    ————

    3

    个别更换轨枕

    *量料杯
    *量水杯
    *小盆
    *搅拌勺

    (1)用量料杯按每根轨枕
    1.5kg量取干粉锚固剂,倒入
    小盆。
    (2)用量水杯按重量比
    15%~16%量取一定比例的水,
    先倒入三分之二,用拌勺进
    行搅拌均匀后,再将剩余水
    边倒边搅拌,达到一定稠度,
    有较好的流动度即可。

    拌合时注意流动度,流动
    度好时水可以不用完,流
    动度差时,可再稍加一点
    水,但不可以偏稀;

    批量更换轨枕

    *磅称
    *水桶
    *搅拌槽
    *方铲
    *盛浆桶

    (1)用磅称按每根轨枕
    1.5kg量取干粉锚固剂,倒入
    小盆。
    (2)用磅称按重量比
    15%~16%量取一定比例的水,
    先倒入三分之二,用拌勺进
    行搅拌均匀后,再将剩余水
    边倒边搅拌,达到一定稠
    度,有较好的流动度即可;
    (3)将拌合好的浆液独立
    铲入盛浆桶;

    一次拌浆数量以在30分钟
    内用完为宜;

    4

    灌浆

    *灌浆勺

    用灌浆勺(或拌浆勺)将搅
    拌好的浆液从锚固架中间灌
    入预留孔中,距孔顶约2公
    分即可。

    ————

    5

    插入道钉

    ——

    在灌浆后应尽快旋转插入绝
    缘螺栓道钉,使圆台落在锚
    固架定位板上,并注意扶直。

    绝缘螺栓道钉表面无油污。

    6

    清理外观

    *刮浆棒

    用刮浆棒(扁头)将溢出的
    浆液刮除,并压平。

    浆液不满时应补填。

    7

    上道更换

    ——

    锚固后即可上道使用;

    有条件时,在锚固后1~3天
    喷水养护。

      注:每根道钉用量约为0.4公斤。
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      注意事项

      1、一次拌浆数量以在30min内用完为宜,搅拌时间为2~5min。施工作业中必须掌握好流动度和稠稀度,当在灌注过程中流动度降低时,可少加一点水拌合后继续使用。当浆液偏稀时可适当加一点干料拌合后再用。

      2、冬季施工(气温在-10℃以上),可用40~50℃热水拌合锚固剂,必要时应覆盖塑料薄膜或其它保温材料防冻。

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    利用圆形气泡试验研究ETFE薄膜双向受力性能,得到了完整的真实应力-应变曲线和基本力学性能参数.结果表明:当真实应力为17~18MPa时,ETFE薄膜的真实应力-应变曲线出现第1个转折点,与单轴拉伸试验结果相同;当真实应力约为50MPa时,该曲线趋于平缓;当真实应力约为60MPa时,由于局部破损导致ETFE薄膜球冠失效;在双向拉伸下,ETFE薄膜破裂时的真实应变为30%~40%,远小于单轴拉伸试验结果.基于试验结果提出了1种四折线本构模型,并通过数值模拟验证其适用性.
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      包装储存

      1、标准包装规格为:40公斤±1公斤/袋,无毒、无味、不燃、不爆,可按一般货物运输。

      2、本品宜储存在干燥、阴凉处,储存期为6个月。
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    新闻:龙岩干粉道钉锚固剂联系地址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.

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