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1.
方小兵 《工程质量》2003,(12):17-19
为贯彻落实国务院关于建设工程施工图设计文件审查制度,确保建设工程勘察设计质量,全国各地对建筑工程施工图设计进行了认真审查,特别是对结构设计施工图审查更为严格。工程结构设计施工图审查的重点是结构安全和强制性标准执行情况。经过审查发现,施工图一次性审查合格率不高,原因是建设结构施工图设计中违反国家强制性标准的情况较为普遍。究其原因,既有由于设计人员频于赶任务没有认真校审而出现的设计质量“通病”,诸如“错、漏、碰、撞”等问题,也有设计人员结构概念模糊,对强制性标准条文理解不深或未予高度重视等造成的严重错误。本…  相似文献   
2.
采用纳米CaCO3粉体对涂层用聚丙烯酸酯乳液胶粘剂进行改性,制得应用于玻纤布涂层的纳米CaCO3/聚丙烯酸酯乳液复合胶粘剂。对加入不同配比CaCO3粉体改性后的胶粘剂进行了粒径测试,并测试分析所制得乳液胶粘剂的固含量、粘度、稳定性的影响。然后对玻纤布进行涂层,测试涂层的耐碱性、粘结力。结果显示:当粉体加入量为2‰左右时,所得乳液胶粘剂的固含量、粘度、稳定性及涂层性能最优,玻纤布表面涂层的耐碱性及粘结力最好,显出最佳的综合性能。  相似文献   
3.
1.前言在目前所有的无线通信体制中,450MHz频段具有最佳的覆盖效果,穿透及绕射能力强,可以达到良好的室内外覆盖效果,但是由于基站少,地理范围大,盲区多,直接采用基站进行补盲,既浪费成本,又浪费资源。CDMA 450系列直放站正是对CDMA450基站信号进行延伸放大、扩大基站覆盖范围、进行盲区覆盖的中继设备,具有性价比高、安装方便、建设速度快等特点,是CDMA450网络覆盖及网络优化的理想设备。  相似文献   
4.
方小兵 《工程力学》1998,(A03):557-560
本文提出了采用树根桩加固人工挖孔桩端土,并结合理论分析和工程实例对其加固机理和设计方法进行了探讨。  相似文献   
5.
共聚醚酯的合成工艺及其性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
合成了一系列含有磺酸盐基团和不同聚乙二醇添加量的共聚醚酯(COPEET),研究了COPEET合成的特殊规律以及COPEET的常规性能、热性能及吸湿性能的变化.结果表明:添加PEG体系的COPEET缩聚反应时间均较常规PET缩聚反应时间缩短;COPEET的羧基含量极低;二甘醇含量随PEG添加量的增加而下降;PEG添加量的增加会降低COPEET的玻璃化转变温度;PEG添加量小于40%时,有利于COPEET的结晶,而过高的添加量会妨碍COPEET的结晶;COP—EET的熔融温度随着PEG添加量的增加而下降;COPEET的饱和含水率随PEG添加量的增加而有规律地增加.  相似文献   
6.
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)很难常压沸染,PET超细纤维常压条件下几乎不能上染。本研究以精对苯二甲酸(PTA)、间苯二甲酸(IPA)、乙二醇(EG)及聚乙二醇(PEG)为基本原料合成了一种新型常压分散染料可染聚酯(NEDDPET);其中IPA的加入可使改性聚酯的结晶结构得以松散,PEG的适量添加致使聚酯的玻璃化转变温度和结晶温度有所降低,从而有利于聚酯纤维实现常压沸染和深染,同时确保制品的染色牢度达到较高等级;PEG的添加能改善大分子的流动性能,提高改性聚酯的分子量,增强纤维的物理机械性能。以NEDDPET为岛组分、易水解聚酯(EHDPET)为海组分纺制的海岛型复合纤维具有良好的可纺性,所纺复合纤维物理机械性能理想。开纤后,由岛组分超细纤维加工的织物在常压条件下具有较好的分散染料上染性,染色后其各项色牢度等级可达服用指标的要求。  相似文献   
7.
通过乳液聚合的方法合成核壳结构乳液,并用超细无机粉体对核壳比为7/10的乳液进行改性;主要讨论高岭土,海泡石,碳酸钙,二氧化硅4种粉体对涂层玻纤布的强力和耐碱保留率的影响.结果表明:不同类型的粉体对乳液改性的效果有较大差异,当高岭土的填充量达到4‰时,耐碱保留率达87.8%.  相似文献   
8.
核壳型丙烯酸酯乳液涂层玻璃纤维布的耐碱性能   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过乳液聚合的方法合成了一种具有核壳结构的丙烯酸酯乳液.讨论核壳比、水的用量对乳液性能和涂层玻璃纤维布耐碱性能的影响.利用TEM对乳液结构的观察表明,所制备的乳液具有较好的核壳结构.耐碱性能测试表明,不同核壳比以及预乳化不同水用量对涂覆的玻璃纤维布的耐碱性影响不同,其中核壳比为7/10及水用量为单体的1.2倍时样品的耐碱性能最好.SEM对涂层玻璃纤维布的表面进行观察发现,核壳比为7/10时,乳液具有最好的黏附性能.  相似文献   
9.
某工程桩基质量事故分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
1工程概况 该工程位于江门市东华路旁,场地紧邻已建八层商住楼及一座泵房和污水处理池,场地窄小.该工程地上13层,主楼高48.1m,为框架-剪力墙结构,局部设地下室一层,为设备房及消防水池.地下室基坑开挖深度为5.0m,采用格构式水泥土搅拌桩重力式支护墙.该工程桩基为Ф500预应力管桩基础,桩长32~36m,其中电梯井筒基础为27根群桩基础,桩距为3.5d.(d为桩的直径).  相似文献   
10.
在基坑围护的局部地区,由于入土深度不够容易引起地下墙的位移与管涌现象,为了保证基坑的稳定,除对局部地下墙的配筋加强外,还采用了地基加固方法。在被动区域及基坑外侧进行压力注浆。  相似文献   
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