叢生竹物理力學性能及其對制造竹建筑材料的影響
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4.8
研究了兩種最重要的叢生竹種云南黃竹和龍竹的物理和化學性能。實驗結果表明,黃竹的物理性能,如縱橫干縮性等優(yōu)于龍竹,而且黃竹的力學性能如靜曲強度、靜曲彈性模量及順紋壓縮與剪切強度也比龍竹高。與建筑用木材相比,兩種叢生竹的物理力學性能均達到了建筑材料的性能要求。
竹柳材物理力學性能及其變異的研究
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應用ly/t2369-2014和離析法分析引種到內蒙古西部荒漠地區(qū)的竹柳,測定了不同部位及樹齡的竹柳材物理力學性能。結果表明:竹柳材的氣干密度、體積干縮率、纖維長寬比、抗彎強度和抗彎彈性模量隨著樹齡的增加而逐漸增大;隨著離地面高度的增加體積干縮率、抗彎強度和抗彎彈性模量均明顯減小;經(jīng)差異顯著性t檢驗,1年生與2、3年生各項物理力學性質均差異極顯著,1年生與3年生氣干密度、抗彎強度和抗彎彈性模量差異不顯著,體積干縮率、纖維長寬差異顯著。且竹柳材體積干縮率、纖維長寬比和纖維長度均優(yōu)于沙柳材,3年生的竹柳材抗彎彈性模量優(yōu)于沙柳材,因此竹柳材適合作為人造板原料。
竹柳材物理力學性能及其變異的研究
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應用ly/t2369-2014和離析法分析引種到內蒙古西部荒漠地區(qū)的竹柳,測定了不同部位及樹齡的竹柳材物理力學性能。結果表明:竹柳材的氣干密度、體積干縮率、纖維長寬比、抗彎強度和抗彎彈性模量隨著樹齡的增加而逐漸增大;隨著離地面高度的增加體積干縮率、抗彎強度和抗彎彈性模量均明顯減小;經(jīng)差異顯著性t檢驗,1年生與2、3年生各項物理力學性質均差異極顯著,1年生與3年生氣干密度、抗彎強度和抗彎彈性模量差異不顯著,體積干縮率、纖維長寬差異顯著。且竹柳材體積干縮率、纖維長寬比和纖維長度均優(yōu)于沙柳材,3年生的竹柳材抗彎彈性模量優(yōu)于沙柳材,因此竹柳材適合作為人造板原料。
加筋(竹筋)復合土中竹筋物理力學性能初探
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4.4
對加筋(竹筋)復合土結構的竹筋進行防腐防蟲處理后是否會對竹筋的物理力學性能帶來不利影響或改變了竹筋的物理力學性能進行了試驗研究,得出竹筋具有良好的抗力強度的結論,指出天然竹材作為拉筋材料具有良好的應用前景。
浸膠量對纖維化竹單板層積材物理力學性能的影響
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4.6
利用慈竹(bambusadistegia)制備纖維化竹單板層積材,分析浸膠量對板材力學性能和耐水性能的影響。試驗結果表明:隨著浸膠量的增加,板材的彎曲強度和抗拉強度降低,彎曲模量和抗壓強度的變化不明顯,耐水性能增強,水平剪切強度提高。因此,可通過控制浸膠量,進行板材性能的設計,以適應不同用途的需求。
浸膠量對竹篾膠合板物理力學性能的影響
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4.4
為提高竹篾膠合板的生產(chǎn)效率,進一步優(yōu)化"熱上-熱下"制備工藝,探討浸膠量對板材物理力學性能的影響。結果表明:隨著浸膠量的增加,板材的耐水性、內結合強度逐漸提高,靜曲強度及彈性模量變化不顯著。綜合考慮材料的性能與成本,建議浸膠量以7%~8%為宜,竹篾膠合板的性能可滿足結構用材的要求。
緩凝劑對建筑石膏物理力學性能的影響
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4.6
研究了有機和無機緩凝劑對建筑石膏的緩凝效果及力學性能的影響,分析其各自的緩凝機理。實驗結果表明,檸檬酸、檸檬酸鈉、dl—蘋果酸和硼酸是建筑石膏較理想的緩凝劑,復合緩凝劑使用效果明顯優(yōu)于單一緩凝劑。
膠合板及其物理力學性能 (2)
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4.6
膠合板及其物理力學性能 (2)
混凝土結構材料的物理力學性能
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3
混凝土結構材料的物理力學性能——幾個指標: 屈服強度:是鋼筋強度的設計依據(jù),因為鋼筋屈服后將很大的塑性變形,且卸載時這部分變形不可恢復,這會使鋼筋混凝土構件產(chǎn)生很大的變形和不可閉合的裂縫。屈服上限與加載速度有關,不太穩(wěn)定,一般取屈服下限作...
木粉含量對木粉-HDPE復合材料物理力學性能的影響
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4.7
通過研究木粉含量對楊木粉-hdpe復合材料密度、吸水率、力學性能和流變行為的影響,結果發(fā)現(xiàn):木粉含量由50%增加到70%時,復合材料的密度增大了15%,吸水率變大,彎曲強度提高了10%,彈性模量提高了約78%,但沖擊強度下降了32%;流變研究表明,隨著木粉含量增加復合材料的類固體行為更加顯著。
節(jié)能環(huán)保的木竹建筑材料
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4.7
介紹了木竹建筑材料的環(huán)保特點,闡述了木竹建筑材料的工程應用,指出在水泥、鋼材、砌體等建材的生產(chǎn)能耗以及建筑使用能耗不能有效降低的情況下,可適當發(fā)展使用木竹建筑材料,從而有助于建筑行業(yè)節(jié)能降耗。
一種三層竹細木工板的結構和物理力學性能分析
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4.5
對一種由竹材制作的三層細木工板的結構進行了分析,測試了物理力學性能并與其它竹質人造板做了比較,結果表明竹細木工板值得進一步研究。
建筑垃圾磨細粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響
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4.8
研究建筑垃圾磨細粉作水泥、混凝土礦物摻合料的可能性。主要研究建筑垃圾磨細粉對水泥的物理力學性能的影響。為了提高建筑垃圾磨細粉在水泥中的摻量,還研究了堿性激發(fā)劑對其的激發(fā)作用。研究結果表明:堿性激發(fā)劑對建筑垃圾磨細粉的激發(fā)效果早期非常明顯,但后期效果不是特別明顯。
建筑垃圾作礦物摻料對水泥物理力學性能的影響
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4.5
基于開辟建筑垃圾再生利用的新方法、新途徑,本文研究建筑垃圾磨細粉作水泥、混凝土礦物摻合料的可能性。主要研究建筑垃圾磨細粉對水泥的物理力學性能的影響。為了提高建筑垃圾磨細粉在水泥中的摻量,同時研究了堿性激發(fā)劑對其的激發(fā)作用。結果表明,堿性激發(fā)刺對建筑垃圾磨細粉的激發(fā)效果早期非常明顯。
水泥物理力學性能
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4.4
水泥物理力學性能 一、判斷題(在括號里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999標準規(guī)定,硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999規(guī)定,水泥抗折強度試驗加荷速率為50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001規(guī)定水泥安定性試驗,餅法是標準法,雷氏夾 法是代用法。(×) 4.gb175-1999標準規(guī)定,凡技術指標中氧化鎂,三氧化硫,凝 結時間,安定性中任一項不合格,均為廢品。(×) 5.gb/t17671-1999規(guī)定每個養(yǎng)護池只養(yǎng)護同類型的水泥試件。 (√) 6.gb/t1346-2001規(guī)定,以水泥完全加入水中的時間作為凝結時 間的起始時間。(√) 7.水泥細度試驗兩次篩余結果絕對誤差大于0.5%時,必須
水泥物理力學性能檢測報告
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4.6
統(tǒng)表c02-5水泥物理力學性能檢測報告 工程名稱:編號: 委托單位收樣日期委托單編號原始記錄編號報告編號 施工單位試樣編號結構部位水泥批號見證 水泥品種強度等級進貨數(shù)量(t)試樣狀態(tài)檢測設備名稱 及精度 生產(chǎn)單位檢測日期至檢測類型簽發(fā)日期 項目安定性 標準稠度 用水量(%)細度(%) 凝結時間抗壓強度(mpa)抗折強度(mpa) 初凝終凝3d28d3d28d 技術要求單塊值平均值單塊值平均值單塊值平均值單塊值平均值 檢測結果 單項判定 檢測依據(jù) 試驗結論 備注 檢測單位地址聯(lián)系電話 檢測單位:(蓋章)批準:審核:檢測:年月日
水泥物理力學性能試題及答案
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4.6
水泥物理力學性能試驗試題 (一)填空題 1、水泥取樣可連續(xù)取,亦可從(20)個以上不同部位取等量樣品,總量至少(12kg) 2、水泥膠砂試塊質量比,水泥:iso標準砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥膠砂強度試驗方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱體試塊的水泥抗壓強度和抗折強 度 4、達到試驗齡期時將試塊從水中取出用潮濕棉布覆蓋先進行(抗折強度)試驗,折斷后每截再 進行(抗壓強度)試驗 5、試驗室室內空氣(溫度)和(相對濕度)以及養(yǎng)護池水的(水溫)在工作期間每天至少 記錄一次 6、養(yǎng)護箱的溫度與相對濕度至少每4h記錄一次,在自動控制的情況下記錄次數(shù)酌情減至一天記 錄(二次)。 7、水泥膠砂振實臺為了防止外部振動影響振實效果,需要在整個混凝土基座下放一層厚約(5mm) 天然橡膠彈性襯墊。 8、水泥抗折試驗
水泥物理力學性能 (2)
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4.6
水泥物理力學性能 一、判斷題(在括號里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999標準規(guī)定,硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999規(guī)定,水泥抗折強度試驗加荷速率為50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001規(guī)定水泥安定性試驗,餅法是標準法,雷氏夾 法是代用法。(×) 4.gb175-1999標準規(guī)定,凡技術指標中氧化鎂,三氧化硫,凝 結時間,安定性中任一項不合格,均為廢品。(×) 5.gb/t17671-1999規(guī)定每個養(yǎng)護池只養(yǎng)護同類型的水泥試件。 (√) 6.gb/t1346-2001規(guī)定,以水泥完全加入水中的時間作為凝結時 間的起始時間。(√) 7.水泥細度試驗兩次篩余結果絕對誤差大于0.5%時,必須
水泥物理力學性能檢驗試題
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4.5
水泥物理力學性能檢驗試題 一、判斷改錯題 1、水泥為氣硬性膠凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性膠凝材料,所以運輸和貯存時不怕受潮。(×) 3、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。(×) 4、生產(chǎn)水泥的最后階段還要加入石膏,主要是為調整水泥的凝結時間。(√) 5、硅酸鹽水泥熟料的主要礦物成份是硅酸鈣。(√) 6、普通硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五個等級。(×) 7、礦渣硅酸鹽水泥的燒失量要求小于等于5.0%。(×) 8、低堿水泥中的堿含量應不大于0.6%或由買賣雙方協(xié)商確定。(√) 9、硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝時間不大于390min。(√) 10、普通硅酸鹽水泥的細度以80μm方孔篩篩余表示,篩余應不大于10%。(×) 11、礦渣硅酸鹽水
水泥物理力學性能試題及答案
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4.5
水泥物理力學性能試驗試題 (一)填空題 1、水泥取樣可連續(xù)取,亦可從(20)個以上不同部位取等量樣品,總量至少(12kg) 2、水泥膠砂試塊質量比,水泥:iso標準砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥膠砂強度試驗方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱體試塊的水泥抗壓強度和抗折強 度 4、達到試驗齡期時將試塊從水中取出用潮濕棉布覆蓋先進行(抗折強度)試驗,折斷后每截再 進行(抗壓強度)試驗 5、試驗室室內空氣(溫度)和(相對濕度)以及養(yǎng)護池水的(水溫)在工作期間每天至少 記錄一次 6、養(yǎng)護箱的溫度與相對濕度至少每4h記錄一次,在自動控制的情況下記錄次數(shù)酌情減至一天記 錄(二次)。 7、水泥膠砂振實臺為了防止外部振動影響振實效果,需要在整個混凝土基座下放一層厚約(5mm) 天然橡膠彈性襯墊。 8、水泥抗折試驗
常用木材物理力學性能
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4.3
常用木材物理力學性能 物理力學指標分級標準 表1物理力學指標分級標準 分 級 基本 密度 / (g/ cm3 ) 氣 干 密 度/ (g /cm 3) 干縮度/%(生材—氣干) 順紋 抗壓 強度 /mpa 抗彎 強度 /mp a 抗 彎 彈 性 模 量 /gp a 順紋 抗剪 強度 /mpa 端 面 硬 度 /n 徑向弦向 生材 ~全 干 生材 ~氣 干 生材 ~全 干 生材 ~氣 干 i≤0.3 ≤ 0.35 <3.0<2.0<5.0<3.0≤2.9≤ 54.0 ≤ 7.4 ≤6.5 ≤ 250 0 ii0.31~0.45 0.35 1~0. 55 3.0~ 4.0 2.0~ 2.5 5.0~ 6.5 3.0~ 4.0 29.1~ 44.0 54.1~ 88.0 7.5~ 10.3 6.6~9. 5 257 0~4 000
水泥物理力學性能檢驗(整理后)
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4.4
水泥物理力學性能檢驗 楊利雄 第一節(jié)水泥 1.1基本知識 1.1.1水泥的定義、用途及分類 1、定義: 凡細磨材料,加水后變?yōu)樗苄詽{體,既能在水中硬化又能在空氣中硬化的水硬性膠凝材料統(tǒng)稱為水泥。 2、用途: 水泥屬于無機水硬性膠凝材料,不僅可用于干燥環(huán)境中的工程,而且也可以用于潮濕環(huán)境及水中的工程, 在建筑、交通、水利電力、能源礦山、國防、航空航天、農(nóng)業(yè)等基礎設施建筑工程中得到廣泛應用。 3、分類: 水泥的分類方法主要有以下兩種。 按水泥的性能和用途分 水泥按性能和用途分為通用水泥、專用水泥和特性水泥三大類,見表1.1-1. 表1.1-1水泥按性能和用途的分類 (2)按水泥中主要水硬性物質分 水泥按主要水硬性物質的分類見表1.1-2。 1.1.2水泥生產(chǎn)所用的原材料及主要化學組成 1、原材料: 硅酸鹽系列水泥原材料分為生產(chǎn)硅酸鹽水泥熟料的原材料、石
水泥物理力學性能檢驗報告
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4.3
水泥物理力學性能檢驗報告 報告編號委托編號第頁/共頁 工程名稱 委托單位 見證單位 使用部位見證人 樣品名稱強度等級(標號)收樣日期 樣品描述樣品來源檢驗日期 生產(chǎn)廠家出廠編號簽發(fā)日期 檢驗設備檢驗性質 檢驗環(huán)境 溫度℃ 檢驗依據(jù)代表批量(t) 檢驗環(huán)境 濕度% 序 號 檢驗項目計量單位標準值檢驗結果 1細度 篩余百分數(shù)%/// 比表面積m2/kg> 2凝結時間 初凝min≥ 終凝min≤ 3安定性 雷氏法mm≤ 餅法//// 4膠砂流動度mm 齡期 標準值單塊試件抗折強度值抗折強度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 齡期 標準值單塊試件抗壓強度值抗壓強度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 檢驗結論 備注檢驗單位 (檢驗專用章) 批準
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職位:BIM工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林