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建筑结构胶耐湿热老化性能测试方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
GB50367《混凝土结构加固设计规范》中关于耐湿热老化性能测试方法由于试验周期较长,而给建筑结构胶的工程进场复检带来困难。以环氧树脂类建筑结构胶的配方特点为基础,研究对比了适用于工程进场检验的湿热老化性能快速测试方法,并和GB50367进行对比.考查了增韧剂、填料、固化剂、助剂等各种因素以及各种因素的“叠加”效应对2种测试方法结果的影响。研究表明,800C恒温水浴/7d条件下的快速测试方法和GB50367结果基本一致,2者的偏差绝对值不超过15%。快速测试方法能快速地检验出建筑结构胶的耐湿热老化性能. 相似文献
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《中国胶粘剂》2016,(12)
研究了市场上几种固化剂(H01、H02等)、增韧剂(685)及重粉料掺量对水下建筑结构胶性能的影响,从而开发出一种水下加固用建筑结构胶产品。研究结果表明:以H01/H02作为复合固化剂,当w(685)=5%、w(重粉料)=50%(均相对于EP总质量而言)时,结构胶的综合性能相对最好,其拉伸强度(34.7 MPa)、断裂伸长率(1.5%)、拉伸弹性模量(3.2 GPa)、弯曲强度(68.2 MPa)、压缩强度(82.9 MPa)、拉伸剪切强度(室温干态22.3 MPa、水下15.4 MPa)和对接粘接强度(35.6 MPa)等均满足GB 50728—2011标准中的指标要求。 相似文献
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以环氧树脂(E-51)作为建筑结构胶的粘接主剂,添加2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚促进剂、高活性酚醛胺固化剂(T-31)和低活性聚酰胺树脂(PA)复合固化剂、偶联剂(KH-560)以及气相白炭黑、水泥、超细石英砂、石棉纤维填料等辅料,制备了环氧树脂建筑结构胶.通过改变各辅料的掺量,测试不同辅料掺量下所制备出建筑结构... 相似文献
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在水泥地中最为常见的破坏为裂缝,一旦出现裂缝后将会影响水泥地的正常使用,于是需要对其进行及时的维修处理。环氧树脂建筑结构胶具有不错的性能,然而也存在一些缺陷,比如耐热性能、抗冲击韧性等较差,于是文章为了提高该材料在水泥地中的应用效果,对环氧树脂建筑结构胶进行了有机硅改性研究。通过实验研究,研究了有机硅改性环氧树脂建筑结构胶不同方面的性能。研究结果表明,经过改性后的环氧树脂建筑结构胶具有更好的抗冲击强度、耐湿热老化性能和力学性能。 相似文献
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通过在环氧树脂中添加硅微粉和纳米碳酸钙的方法,研究了单独添加和组合添加硅微粉和纳米碳酸钙对不同固化剂含量的改性环氧树脂建筑结构胶试件抗压强度、拉伸强度和弹性模量的影响.研究结果表明:当固化剂占比不同时,改性环氧树脂建筑结构胶试件的最佳组合填料含量不同,当固化剂占比为1/2和1/3时,改性环氧树脂建筑结构胶试件的最佳组合... 相似文献
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由于结构胶具备替代焊点完成钢板结构粘接的使命,且单车使用量逐年增加,尤其在新能源汽车中更加明显。目前各大主机厂对于结构胶标准的制订日趋完善,但大部分均简单引用国标GB/T 36877—2018或者ISO 11343:2019。在实际应用中对测试结果存在理解偏差,特别是对冲击剥离的图形解析不明确,甚至误读错读图形,最终导致结论不正确。从楔形冲击剥离原理、实际操作、结果解读、标准对比等方面对结构胶的冲击剥离测试进行研究与探讨,并结合实际经验及相关文献,给出结构胶在低温冲击剥离测试结果的推荐判定方法。 相似文献
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利用粘接主剂E-51、固化剂T-31、聚酰胺树脂(PA)、水泥、二氧化硅(SiO2)、超细石英砂及石棉纤维等增稠及增强填料,制备环氧树脂建筑结构胶,研究高温条件下的适用期、流淌性能、粘接强度、抗压强度和抗拉强度.研究结果表明:在高温条件下,采用部分PA代替T-31可延长结构胶的适用期;当m(水泥)∶m(石棉纤维)∶m(... 相似文献
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综述了耐高温热固性树脂胶粘剂的发展过程与研究现状,介绍了近年来国内外几种性能优异的热固性树脂胶粘剂,提高其高温性能的一些主要途径和改性方法,并介绍了新型功能填料在树脂中的应用情况,最后对耐高温热固性树脂胶粘剂的总体发展趋势进行了展望。 相似文献
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A range of toughened adhesives, pioneered by Permabond, a company representing Unilever's research into adhesives for structural assembly, is described. Results of tests indivated their suitability for use in adverse conditions. Their versatility for a range of applications is also discussed. 相似文献
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《Journal of Adhesion Science and Technology》2013,27(1):261-275
—Due to its chemistry, no structural adhesive system (epoxies, acrylics, etc.) is likely to offer an ideal combination of toughness, strength, moisture resistance, and ambient-temperature curing. Therefore, for effective use of adhesives in primary structures, an engineer must be able to identify adhesives that represent an optimum compromise among the different properties. In this paper, we present techniques for screening high-strength, ambient-temperature-curing adhesives for (1) moisture resistance under sustained loading and (2) fracture resistance in a way that is directly related to joint performance. 相似文献