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相似文献
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1.
PVC夹心塑料模板内层配合比配制技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
PVC塑料模板是一种新型模板,具有周转次数多和可回收利用等优点。通过研究轻质活性碳酸钙、木粉、发泡剂、发泡调节剂等对PVC夹心塑料模板内层力学性能的影响,从而得到PVC夹心塑料模板内层的合理配合比。  相似文献   

2.
本文研究了PMMA、PC、PETG三种塑料建筑材料的拉伸及弯曲性能,研究结果表明,PMMA弹性模量及拉伸、弯曲强度值都位居第二,但综合性能最佳。且PMMA原料价格最低,经市场调查为0.0284元/cm~3;为最适宜在建筑模板中应用材料。  相似文献   

3.
研究了一种规格化铝合金框PVC复合塑料模板施工体系,并在某项目施工浇筑中与散拼散装PVC实心复合塑料模板及散拼散装PVC空心复合塑料模板应用作对比,研究3种对象距地面60~70,140~150,190~200cm不同高度应变、挠度实测及强度与刚度.研究结果表明:规格化铝合金框PVC复合塑料模板施工体系现场表现优异,工作期间各构件均处于低应力状态,挠度小于《建筑施工模板安全技术规范》临界数值要求,安全环保,能极大提高施工速度,在保证施工质量的同时可以带来经济效益.  相似文献   

4.
研究PVC塑料建筑模板的基本力学性能,在混凝土水化热模拟试验条件下的伸缩性能及低温试验性能,结果表明PVC塑料建筑模板的比强度为55.1 N·m/kg,高出其他塑料建筑模板60%以上;平均线膨胀系数为2.4×10~(–5)/℃,与混凝土较为接近,且二者具备良好的协调变形能力。低温条件下弯曲强度、拉伸强度、冲击强度表现优异,能满足一般冬季环境的施工要求。  相似文献   

5.
聚氯乙烯(PVC)建筑模板是通过复合共挤发泡工艺形成三层结构的新型模板,具备高强度、高模量,施工便捷,防水阻燃、循环使用,经济环保等性能。  相似文献   

6.
模板工程是建筑现浇混凝土结构施工的一个重要组成部分,针对目前市场推广应用较多的PVC塑料模板使用率低,推广阻碍大,综合考虑塑料模板与传统的木制模板的特点,通过塑料模板和木模板组合使用,突出了模板施工最优化,为塑料模板推广使用提供参考意义。  相似文献   

7.
PVC塑料模板按照传统的施工工艺以木方为背楞在很多实际工程进行了大量应用.为了更好地贯彻绿色施工的理念,设计了铝合金框加劲PVC塑料模板,用铝合金方形管代替传统的木方作为背楞,将其应用在剪力墙的施工过程中.对此设计方案中模板体系的强度和刚度进行了验算,并通过现场试验研究测试了在混凝土浇筑过程中模板及铝合金框的应变及挠度值.试验数据表明该体系安全可靠,有良好的应用前景,为PVC塑料模板在垂直构件中的应用推广提供了理论基础.  相似文献   

8.
PVC复合塑料模板(简称PVC模板)是我国近几年兴起的新型绿色建筑材料,大力推广使用这种模板符合绿色施工的要求,有利于助推建筑业新旧动能转换.结合几个工程项目的应用情况,对PVC模板的材质、初始投入过高、配套施工体系等关键问题进行了系统分析,进行了相关对策的研究,提出了材料改进和降低初始投入的方案,开发了模块化铝合金框-复合塑料模板体系,为模板的推广应用奠定了理论基础.  相似文献   

9.
PVC复合塑料模板(简称PVC模板)是我国近几年兴起的新型绿色建筑材料,大力推广使用这种模板符合绿色施工的要求,有利于助推建筑业新旧动能转换。结合几个工程项目的应用情况,对PVC模板的材质、初始投入过高、配套施工体系等关键问题进行了系统分析,进行了相关对策的研究,提出了材料改进和降低初始投入的方案,开发了模块化铝合金框-复合塑料模板体系,为模板的推广应用奠定了理论基础。  相似文献   

10.
钟文乐  陈蓓  蒋凤昌  朱威 《混凝土》2011,(10):22-24,27
试验研究了无砂多孔混凝土水泥浆体流动度与浆体配合比关系,并经过试配得出无砂多孔混凝土适于采用的浆体流动度范围.研究了浆体流动度、骨胶比对多孔混凝土孔隙率和抗压、抗折强度的影响,并发现随骨胶比增大,多孔混凝土强度降低.分析了浆体与骨料对多孔混凝土性能的综合作用.提出了无砂多孔混凝土配合比设计的合理方法.  相似文献   

11.
路面橡胶集料混凝土抗折强度的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨林虎  朱涵  王庆余 《工业建筑》2007,37(9):97-100,112
橡胶集料混凝土作为一种新型混凝土材料具有极好的抗裂性能,良好的抗冲击载荷和能量耗散能力,作新型的路面材料非常适用。通过对掺入较高比例的橡胶集料混凝土(最高可达150kg/m3)的抗折试验,分析了橡胶集料混凝土抗折强度的主要影响因素,建立抗折强度的经验公式,并对公式的合理性进行验证。然后对橡胶集料混凝土的抗折强度与抗压强度之间的相关关系进行讨论。  相似文献   

12.
煤矸石的强度特征试验研究   总被引:11,自引:1,他引:11  
通过中型三轴试验及现场大型直剪试验对煤矸石的强度特性进行了系统研究,得到了煤矸石强度包线的形式和参数以及煤矸石抗剪强度随粗颗粒(粒径D〉5.0mm)含量的变化规律,并对试验中最大主应力差及颗粒破碎量进行多元统计分析,得到围压、孔隙比及粗料含量的变化规律。  相似文献   

13.
双灰桩材料工程特性的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过大量的土工试验和理论分析 ,研究了双灰桩的桩体材料的硬化机理、压缩特性、强度特性以及影响这种材料工程力学特性的主要因素 ,对于这种材料在地基加固中的应用 ,提出了科学合理的建议。  相似文献   

14.
选取8根采用玄武岩纤维布(BFRP)U型箍加固的新疆杨木梁进行抗弯试验,针对U型箍的布置数量及位置的变化,对比分析梁的破坏现象,中性轴位置变化、承载力、挠度等性能指标。结果表明:梁未粘贴U型箍时,梁底纤维布剥落破坏;粘贴U型箍后具有一定锚固作用,随着U型箍的数量及位置变化,对梁的受弯破坏、承载力和挠度具有不同程度的影响,并且中性轴位置移动一致,均有向受压区移动的趋势。  相似文献   

15.
GFRP锚杆拉伸力学性能试验研究   总被引:15,自引:7,他引:15  
玻璃纤维增强塑料(GFRP)是一种由树脂和玻璃纤维复合而成的新材料,具有较好的力学和耐腐蚀性能,在钢筋混凝土中用其代替钢筋可以解决耐久性问题。由于材料容易脆断,对于大直径的GFRP锚杆,试验机夹头夹持不住,导致直接拉伸试验很难成功,常用的方法是加工成小直径试件。采用φ10,φ13,φ15几种不同直径的GFRP锚杆试件进行试验,然后用回归方法预测大直径φ32试件力学指标,从而试图避免试件加工造成的影响。通过拉伸试验,研究了GFRP锚杆基本力学指标,画出了应力-应变关系曲线,讨论了其基本破坏形态。与普通钢材比较具有强度高、脆性破坏的特征,应力-应变曲线呈直线型。同时,与螺纹钢的力学性能指标和经济指标进行了比较,GFRP锚杆显示了优越的力学性能和良好的性价比。通过试验证实,GFRP锚杆具有强度高、与混凝土变形协调性好等力学性能,如果替代钢材锚杆应用于边坡永久加固工程,将具有广阔的应用前景。  相似文献   

16.
离心成型钢纤维混凝土力学及耐腐蚀性能试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过力学性能试验,研究了离心成型钢纤维混凝土环形截面构件的弯曲抗拉和劈裂抗拉性能。通过在硫酸钠和硫酸溶液中的侵蚀试验,研究了离心成型钢纤维混凝土的耐腐蚀性能。结果表明,钢纤维的掺入能显著的提高离心成型混凝土构件的抗裂性能和变形能力,同时也提高了混凝土抵抗硫酸盐侵蚀的能力。  相似文献   

17.
为获得多孔砖砌体结构平面应力状态下的强度破坏曲线,基于单轴力学性能试验,借鉴现行标准中试验方法,分别进行多孔砖砌体通缝抗压强度试验、顺缝抗压强度试验、通缝抗拉强度试验和顺缝抗拉强度试验。试验结果符合砌体结构抗压强度高而抗拉强度低的基本力学特性,试验数据可用于确定平面应力强度破坏曲线坐标轴控制点,抗拉强度试验方法可在各类砌体结构抗拉强度测试试验中加以推广应用。  相似文献   

18.
豆石型灌浆料的工作及力学性能试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以配制豆石型灌浆料时的加水量和所掺豆石量为研究参数,研究上述参数对豆石型灌浆料工作性能和力学指标的影响。研究表明,对于所研究的豆石型灌浆料,其在13%加水量下具有较好的工作性能;其力学指标随加水量的增大而降低;当加水量小于14%,豆石含量小于35%时,力学指标随豆石掺量的增大而提高。此外,研究还发现,豆石型灌浆料的抗拉强度要比同等级的普通混凝土高40%左右。最后,通过分析试验数据,给出了各力学指标之间的回归公式。  相似文献   

19.
采用MTS液压伺服系统对C30、C35两种混凝土进行了不同应变速率下的单轴抗拉试验.系统研究了应变速率对混凝土强度的影响,分析了在不同应变速率下抗拉强度和弹性模量的变化规律.试验结果表明:两种强度混凝土的抗拉强度随着应变速率的增加呈明显增加的趋势,受拉弹性模量也呈现出增长趋势,但增长幅度差别较大.  相似文献   

20.
缓凝剂对建筑石膏强度性能影响的试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用抗折试验机和抗压试验机对建筑石膏试件进行强度测试试验,系统深入地研究了不同掺入量的缓凝剂对建筑石膏的抗压强度、抗折强度、压折比等强度特性,分析了建筑石膏的抗压强度、抗折强度等与不同掺量的缓凝剂之间的关系。试验结果表明:建筑石膏的抗压强度、抗折强度随着缓凝剂掺量的增加而降低,压折比则相反,它是随着缓凝剂掺量的增加而增加的。  相似文献   

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