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新闻:黔南坯体强剂辽源资讯

   日期:2020-03-16     浏览:0    
核心提示:混凝土强剂产品说明:混凝土强剂是一种无色透明液体材料、使用方便、、不燃、渗透力强、可永久性密封混凝土,符合所有VOC规则及

 
混凝土强剂

产品说明:

混凝土强剂是一种无色透明液体材料、使用方便、、不燃、渗透力强、可永久性密封混凝土,符合所有VOC规则及美国农业部USDA评定。该产品针由无机物、化学活性物质和络合物组成,通过有效渗透,与混凝土和石造物中的化学成分发生化学反应,使混凝土中的各成分固化成一坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,提高2-3倍的表面硬度。该产品广泛使用于工业地坪、电子医药车间、大型超市、停车场、食品生产基地、飞机跑道、体育中心、等场所。
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根据负压法测孔原理,采用土壤吸力平板仪测试了透水模板布的孔径分布累计曲线,同时运用基于平面随机分割(Poisson polyhedron)理论得到的非织造土工织物孔径分布计算模型,计算了透水模板布孔径分布累计曲线.结果表明,尽管透水模板布孔径分布累计曲线两端约10%的大孔和5%的小孔其实测结果与理论计算有偏差,但实测曲线与模型计算曲线孔径范围和主体分布相当一致,说明孔径分布计算模型能够有效反映透水模板布的孔径分布特征.
产品功能优势:

   混凝土强剂通过渗透入混凝土内部,与其中的化学物质发生化学反应,形成凝胶,收缩混凝土毛孔和裂缝,使您的混凝土成为一个致密的整体,从而提高其表面硬度。这个过程可以阻止固体和液体杂质进入混凝土内部,但同时又允许气态的水自由流通,让你的混凝土得以“呼吸”。混凝土密封固化剂的硬化和防尘效果在应用几小时以后明显的体现出来。密封进程则继续在应用之后的1-3个月。
为了确定等效体积单元(RVE)模型中砖砌体材料的破坏准则,选取3种组砌方式、2种灰缝厚度和10种压应力水平,通过特别设计的夹具对144个砖砌体试件进行了压剪破坏试验.综合考虑试验结果和数值模拟对破坏面光滑性的要求,发现Drucker-Prager准则可用于描述砖砌体材料的压剪破坏,其参数可由试验结果进行标定.将标定后的Drucker-Prager准则应用于RVE模型,对砖砌体试件抗压试验和砖砌体墙伪静力试验进行了数值模拟,模拟结果与试验结果相符.研究手段和成果可为砖砌体材料或结构的数值提供参考.

混凝土强剂能够:

  1) 紧缩混凝土毛孔,有效外界污染物进入混凝土。

  2) 强新旧混凝土地坪的表面硬度和耐磨性能。

  3) 提高新旧混凝土地坪的抗压强度。

  4) 抵抗氯化物的侵蚀。

  5) 化学物质的侵蚀。

  6) 和混凝土中的化学物质发生反应在其毛孔中形成一种凝胶体。

  7) 防止混凝土出现剥落、散裂。

  8) 密封混凝新闻:黔南坯体强剂辽源资讯土,强其密度。

  9) 处理过后的钢铁镘光竣面混凝土地坪会出现大理石光泽,使用越久光泽度越好。

工作原理:
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混凝土孔溶液中存在的超临界氯离子含量的氯化物会加速混凝土中钢筋的锈蚀,为此提出了银电极阳极氧化除氯方法.结果表明,经过银电极阳极氧化除氯后,混凝土孔溶液中氯离子含量降低,钢筋极化电阻(Rp)提高,混凝土电阻(Rc)、钢筋钝化膜电阻(Rf)、钢筋钝化膜电容(Cf)及钢筋混凝土扩散阻抗系数(σ)得到改善,有效地提高了混凝土中钢筋的抗锈蚀性能.
    通过5~8mm的有效渗透,混凝土强剂与水气及混凝土和水泥中的成分发生化学反应,从而产生一种密固的混凝土。“经处理的气孔”被压缩到一定大小,使得液态水无法通过,但这些气孔仍然允许空气通过,使混凝土可以呼吸,表面不起尘,抗化学腐蚀并可用水冲洗。

产品特点:
1) 永久性不产生灰尘:无需打蜡,达到净化效果;

2) 永久性提高强度;

3) 永久性密封、抗渗:通过建成一个坚固、不可渗透的实体,阻止水、化学物质及其他外界物质的侵入;

4) 永久性养护混凝土:防止产生龟裂,收缩;

5) 节约大量维修、维护成本:一次使用,永久有效。仅需清水或洗涤剂清洗地面,无需重复施工混凝土强剂。

新闻:黔南坯体强剂辽源资讯注  意:
混凝土强剂严禁加水或其他物质使用。不能加入任何其他成分;

 打开混凝土强剂包装前,上下摇晃一分钟左右;

 施工时需将混凝土强剂泼洒在需要施工的地面,泼洒之后用扫帚扫匀即可。

包装与贮存:

 桶装,50kg/桶,宜在室内阴凉、干燥、通风处保存,可在零度以下环境中存放。
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利用有限元方法,数值模拟了不同挖补角度的树脂基复合材料修补片热固化过程中的温度场和热应力场,并了挖补角度对修补片的温度、固化度和热应力的影响。仿真计算结果表明:挖补角度越小,修补片中心点处的温度峰值越大,固化速率越快,热应力越大;挖补角度越小,修补片非中心点处的固化速率越快,热应力越小,且挖补角度对非中心点处的热应力影响较大。综合后可知,在一定挖补角度范围内,合理选择挖补角度,可控制修补材料内部热应力,并获得较好的复合材料修补质量。研究结果为实际修理提供了良好的数值依据。

 
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