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因抹面的砂漿柔韌性差不合格,或施工環境。施工方法不符合要求引起的抹面層龜裂。二.聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統裂縫的解決方法首先認真檢查裂縫產生的部位。深淺,正確鑒別裂縫的性質及種類,分析產生的原因。然后針對不同種類的裂縫,采取相應補救措施。對保溫層之下基層結構引起的結構性裂縫的處理,分需要進行結構加固處理的裂縫與不需要結構加固處理僅需裂縫加固處理兩種。需要進行結構加固處理的裂縫,應采取將保溫層沿裂縫
通過單軸受壓強度和變形特性試驗,研究了聚乙烯醇(PVA)纖維體積摻量、粉煤灰及硅灰摻量對高韌性PVA纖維增強水泥基復合材料(PVA-FRCC)受壓性能的影響;依據測得的抗壓強度、彈性模量、泊松比以及單軸受壓應力-應變全曲線,分別建立了立方體抗壓強度與軸心抗壓強度以及彈性模量的關系式;利用掃描電鏡技術,對高韌性PVA-FRCC的微觀結構進行了初步研究;基于實測應力-應變曲線的特點,提出了單軸受壓本構
對4種類型的水泥基材料進行絕熱溫升試驗,提出絕熱溫升各階段分界點的確定方法,分析各階段持續時間和溫升速率大小等規律,并對已有的最終溫升預測方法進行修正.最后在分析不同類型水泥基材料絕熱溫升規律的基礎上,提出一種通用的水泥基材料絕熱溫升速率表達式,用于描述絕熱溫升速率隨齡期的變化.所提出的表達式形式簡單,各參數具有較為明確的物理意義,與已有模型的表達式相比,在對早齡期絕熱溫升和溫升速率的描述方面具
針對不同石膏對超硫酸鹽水泥水化行為的影響,測試了分別摻有硬石膏、二水石膏和磷石膏的超硫酸鹽水泥的各齡期抗壓強度,對比了其早期放熱速率及放熱曲線的差異,以及水化產物相的變化.結果表明:上述3類超硫酸鹽水泥3d抗壓強度均為14MPa左右;磷石膏基超硫酸鹽水泥28,90d抗壓強度分別為41.2,49.1MPa,明顯高于其他兩種水泥.超硫酸鹽水泥早期強度主要受水化速率的影響.后期強度測試結果表明,磷石膏的
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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