更新日期: 2025-01-22

高硼硅玻璃物理性能

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高硼硅玻璃物理性能 4.7

高硼硅玻璃视镜 具体的物理化学性能如下: 含硅量 80%以上 应变温度 520℃ 退火温度 560℃ 软化温度 820℃ 折射率 1.47 透光率 (2mm) 92% 弹性模量 67KNmm-2 抗张强度 40-120Nmm-2 加工温度( 104dpas)1220℃ 热膨胀系数( 20-300℃) 3.3×10-6K-1,所以耐急冷急热性能优越。 耐热温差: 270 度(这个数据很关键) 密度( 20℃) 2.23gcm-1 比热 0.9Jg-1K-1 导热率 1.2Wm-1K-1 耐水性能( ISO 719)1 级 耐酸性能( ISO 195)1 级 耐碱性能( ISO 695)2 级 耐热急变玻棒法 玻棒Φ6×30mm 300℃

高硼硅玻璃

高硼硅玻璃

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高硼硅玻璃 高硼硅玻璃,是一种低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率 和高化学稳定性的特殊玻璃材料,与普遍玻璃相比,无毒副作用,其机械 性能,热稳定性能,抗水、抗碱、抗酸等性质大大提高,可广泛用于化工、 航天、军事、家庭、医院等各个领域,可制成灯具、餐具、标盘、望远镜 片,洗衣机观察孔,微波炉盘,太阳能热水器等多种产品,具有良好的推 广价值和社会效益,该种玻璃在我国出现是基础材料工业的又一次新革命。 因其优异的性能,被广泛应用于太阳能、化工、医药包装、电光源、 工艺饰品等行业。它的良好性能已得到世界各界的广泛认可,特别是太阳 能领域应用更为广泛,德、美等发达国家已进行了较为广泛的推广。 高硼硅玻璃的线膨胀系数是3.3士0.1×10-6/k,是以氧化钠(na2o)、 氧化硼(b2o2)、二氧化硅(sio2)为基本成份的一种玻璃。该玻璃成分 中硼硅含量较高,分别为硼:12

高硼硅玻璃视窗厚度选型计算

高硼硅玻璃视窗厚度选型计算

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高硼硅玻璃视窗厚度选型计算 计算的时候根据玻璃的直径,受力面积的直径,压力等计算得出。 1,直径情况如下图: 2,常用规格的din标准: 3,非标规格的计算: 计算的时候根据玻璃的直径,受力面积的直径,压力等计算得出。

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太阳能高硼硅玻璃管生产工艺培训资料

太阳能高硼硅玻璃管生产工艺培训资料

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太阳能高硼硅玻璃管生产工艺培训资料 4.4

太阳能高硼硅玻璃管生产工艺 培训资料 山东泰和光能有限公司 2009年9月16日 目录 一、玻璃基础知识 1.玻璃的定义 玻璃是在熔融时能形成连续网络结构的氧化物(如氧化硅、氧化硼、氧化 磷等),其熔融体在冷却过程中黏度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐无机非金 属材料。 2.玻璃的性质 玻璃与结晶状态不同,它的质点的排列仅在短距离内呈规则性,超过一定 距离,排列的规则性逐渐消失而形成无规则性,因此,玻璃具有各向同性,即在 不同的方向上具有相同的性质。 (1)光学性质 玻璃的光学性质主要从折射率,色散率,反射率以及透过率四个方面考量。 a折射率 当光从一种介质进入到另一种介质时,在两种介质的界面处,一部分光进 入到另一种介质中,并且改变了原来的传播方向,这种现象称为光的折射。折射 率是物质光学性质中最基本的性质。对透明玻璃,特别是光学玻璃,折射率是玻 璃使用过程中最重要的物

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有机玻璃、普通玻璃、高硼硅玻璃及石英的区别与应用

有机玻璃、普通玻璃、高硼硅玻璃及石英的区别与应用

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有机玻璃、普通玻璃、高硼硅玻璃及石英的区别与应用 4.7

有机玻璃、普通玻璃、高硼硅玻璃及石英的区别与应用 有机玻璃(polymethylmethacrylate)是一种通俗的名称,缩写为 pmma。此高分子透明材料的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基 丙烯酸甲酯聚合而成的高分子化合物。是一种开发较早的重要热塑性 塑料。有机玻璃分为无色透明,有色透明,珠光,压花有机玻璃四种。 有机玻璃俗称亚克力、中宣压克力、亚格力,有机玻璃具有较好的透 明性、化学稳定性,力学性能和耐候性,易染色,易加工,外观优美 等优点。有机玻璃又叫明胶玻璃、亚克力等。 普通玻璃(钠钙玻璃),以sio2含量为主,还含有15%的na2o和16% 的cao,其成本低廉,易成型,适宜大规模生产,其产量占实用玻璃 的90%。可生产玻璃瓶罐、平板玻璃、器皿、灯泡等。 高硼硅玻璃(又名硬质玻璃,参考配方见表1),是利用玻璃在高温状 态下导电的特性,通过在玻璃内部加热

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不透明石英玻璃砖及其在高硼硅玻璃电熔窑中的应用

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不透明石英玻璃砖及其在高硼硅玻璃电熔窑中的应用 4.5

简要介绍了不透明石英玻璃砖的物理、化学、工艺性能,侵蚀肌理、制造工艺及其在高硼硅玻璃电熔窑中的应用。

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玻璃物理性能

玻璃物理性能

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玻璃物理性能 4.4

玻璃物理性能 种类遮阳(透光)传热(u值) w/m 2 .k 隔声(db)安全性常规厚度(mm)常规尺寸(最 大,mm)遮阳系数可见光红外线, 浮法玻璃≈90%≈85%25-350.55,0.7,1.1,2.0,2.1,2.5,3.0,3.5,4.0, 5.0,6.0,8.0,10,12,15,19 3660×10000 low-e玻璃 (高透型) ≈80%≈30%3,4,5,6,8,10,12,15,192540×3660 low-e玻璃 (遮阳型) ≈55%≈15%3,4,5,6,8,10,12,15,192540×3660 low-e玻璃 (双银) ≈73%≈10%3,4,5,6,8,10,12,15,192540×3660 热反射镀膜玻璃0.23-0.79≈25

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玻璃的物理性能

玻璃的物理性能

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玻璃的物理性能 4.3

玻璃的物理性能 建筑玻璃贴膜是由优质的聚酯(pet)膜与金属镀膜层通过真空磁射喷涂工艺粘合压制而成,能为各种类 型的玻璃提供优良的阳光控制功能,建筑玻璃贴膜大致分为三大类: 1、建筑隔热玻璃贴膜 建筑隔热膜以节能为主要目的,附带隔紫外线和安全防爆功能,这种建筑隔热膜类分为热反射膜和低辐 射膜。 热反射膜(又称阳光控制膜)贴在玻璃表面使房内能透过一定量的可见光,高红外线反射率ir,低太阳 能热量获得系数shgc,在炎热的夏季能保持室内温度不会升高太多,从而降低室内空调用电费用。 低辐射膜(又称low-e膜)能透过一定量的短波太阳辐射能,使太阳辐射热(近红外线)进入室内, 同时又能将90%%以上的室内物体热源(如暖气设备)辐射的长波红外线(远红外线)反射回室内,low-e 膜能充分利用室外太阳短波辐射及室内热源的长波辐射能量,因此在寒冷地区采暖建筑中使用可起到保温 节

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玻璃的物理性能 (2)

玻璃的物理性能 (2)

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玻璃的物理性能 (2) 4.3

玻璃的物理性能 建筑玻璃贴膜是由优质的聚酯(pet)膜与金属镀膜层通过真空磁射喷涂工艺粘合压制而成,能为各种类 型的玻璃提供优良的阳光控制功能,建筑玻璃贴膜大致分为三大类: 1、建筑隔热玻璃贴膜 建筑隔热膜以节能为主要目的,附带隔紫外线和安全防爆功能,这种建筑隔热膜类分为热反射膜和低辐 射膜。 热反射膜(又称阳光控制膜)贴在玻璃表面使房内能透过一定量的可见光,高红外线反射率ir,低太阳 能热量获得系数shgc,在炎热的夏季能保持室内温度不会升高太多,从而降低室内空调用电费用。 低辐射膜(又称low-e膜)能透过一定量的短波太阳辐射能,使太阳辐射热(近红外线)进入室内, 同时又能将90%%以上的室内物体热源(如暖气设备)辐射的长波红外线(远红外线)反射回室内,low-e 膜能充分利用室外太阳短波辐射及室内热源的长波辐射能量,因此在寒冷地区采暖建筑中使用可起到保温 节

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玻璃的物理性能

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玻璃的物理性能 4.7

玻璃的物理性能

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一种新型去除硼硅玻璃的方法 一种新型去除硼硅玻璃的方法 一种新型去除硼硅玻璃的方法

一种新型去除硼硅玻璃的方法

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一种新型去除硼硅玻璃的方法 4.5

通过在硼扩散后增加一步800℃、5min的氧化工艺,使得硼扩散过程中产生的硼硅玻璃能够去除干净,在去除硼硅玻璃后的硅片上生长的氧化层厚度均匀、可控,有利于提高器件的光响应均匀性。

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玻璃钢的基本性能物理性能

玻璃钢的基本性能物理性能

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玻璃钢的基本性能物理性能 4.5

玻璃钢具有密度小,良好的介电绝缘性能和良好的隔热性能以及吸水性、热膨胀性能等。 一、密度: 玻璃钢密度介于1.5~2.0之间,只有普通碳钢的1/4~1/5,比轻金属铝还要轻1/3左右, 而机械强度却很高,某些方面甚至能接近普通碳钢的水平。例如某些环氧玻璃钢,其拉伸、 弯曲和压缩强复均达到400mpa以上。按比强度计算,玻璃钢不仅大大超过普通碳钢,而 且可达到和超过某些特殊合金钢的水平。玻璃钢与几种金属的密度、抗伸强 度和比强度比较见表2-6所示. 材料名密度 拉伸强度(mpa) 比强度 高级合金钢 8.0 1280 160 a3钢 7.85 400 50 ly12铝合金 2.8 420 160 铸铁 7.4 240 32 环氧玻璃钢 1.73 500 280 聚酯玻璃钢 1.8 290 160

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硅砂原料对无碱铝硼硅玻璃熔化特性的影响

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硅砂原料对无碱铝硼硅玻璃熔化特性的影响 4.7

研究了硅砂原料对无碱铝硼硅酸盐玻璃(即tft-lcd基板玻璃)熔化特性的影响。结果表明:玻璃熔制过程中"富硅氧层"的出现与石英砂颗粒粒径有关,当粒径小于75微米时,玻璃熔化质量良好;石英砂颗粒形态对于熔解特性也很重要,最佳的颗粒形态为圆形,并且粒径分布范围要相对集中,处于较窄区域。

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溶胶-凝胶法制备硼硅玻璃掺杂BST陶瓷的研究 溶胶-凝胶法制备硼硅玻璃掺杂BST陶瓷的研究 溶胶-凝胶法制备硼硅玻璃掺杂BST陶瓷的研究

溶胶-凝胶法制备硼硅玻璃掺杂BST陶瓷的研究

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溶胶-凝胶法制备硼硅玻璃掺杂BST陶瓷的研究 4.4

研究了si-b-o系玻璃掺杂对钛酸锶钡(bst)陶瓷的相结构和介电性能的影响。实验结果表明,当x(sio_2)>10%时,si-b-o系玻璃掺杂bst陶瓷易出现杂相,即ba_2tisi_2o_8相。x(sio_2)≤10%,si-b-o系玻璃掺杂bst陶瓷粉体的相结构为立方钙钛矿相结构,其合成温度大于等于600℃,不存在第二相。si-b-o系玻璃掺杂bst陶瓷的烧结温度低于传统工艺。si-b-o系玻璃掺杂bst陶瓷的显微结构呈细晶结构(晶粒尺寸<1μm)。随玻璃含量的增加,si-b-o系玻璃掺杂bst陶瓷介电常数ε降低,介电峰变低,平坦,峰形宽化,介电损耗降低,居里温度t_c向低温移动。

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PMMA(亚加力或有机玻璃)物理性能分析

PMMA(亚加力或有机玻璃)物理性能分析

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PMMA(亚加力或有机玻璃)物理性能分析 4.7

www.***.*** pmma(亚加力或有机玻璃)物理性能分析 1、收缩率0.4%~0.7%,遇火易燃烧,火焰接近无烟,火熄后会冒烟,火焰蓝而带黄, 发出香甜水果味,有少许烟雾,火种离后仍会燃烧,停机不需要用其它料进行清洗。 2、室温24小时后,吸水0.3%,如有必要可焗75℃/2~4小时。用原料啤塑烘干2 小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗3小时。 3、模温应为60℃,射咀≥5mm,熔胶温度210℃~270℃,如温度260℃时,料停留 时间不能超过8分钟。 4、温度设定: 后:150~210℃ 中间:170~230℃ 中:180~250℃ 前:180~275℃、 咀:180~275℃ 模:60~90℃。 5、可用慢速射胶(避免产生高度内应力,宜采用多级注塑或渐进的速度,产品厚宜 慢速。 6、螺丝转速配合周期:背压越低越好

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耐热玻璃高硼硅详解

耐热玻璃高硼硅详解

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耐热玻璃高硼硅详解 4.7

耐热玻璃介绍glassintroduction 耐热玻璃【heat-resistantglass】是指含有耐热性强的硼酸﹑硅酸成分,能够承受急剧温差 变化的玻璃。是一种优良的防腐蚀材料。 ①耐热玻璃制品装开水会炸裂吗? 高硼硅耐热玻璃,瞬间温差-20℃—150℃,沸水为100℃,因为耐热玻璃的特 殊材质 把玻璃器皿放在冰箱冰冻12小时后直接装进沸水都是没有问题的。 ②耐热玻璃产品可以加热吗? 底部贴有电磁片的可直接用于电磁炉或其它电磁加热设备加热。发热型的保温加热垫 (如usb保温垫)也是可以的。耐热玻璃制品可用于微波炉和烤箱加热(双层制品除外)。 双层玻璃制品不可直接明火加热,因中间隔层有空气存在,放进微波炉和烤箱会有爆炸 的可危险。 ③双层玻璃制品是否为真空?为什么底部会有个气孔点? 双层玻璃制品不是真空的,在外层底部都有一个出气孔,为的是在吹制

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高锰钢的物理性能

高锰钢的物理性能

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高锰钢的物理性能 4.5

高锰钢的物理性能 高锰钢的物理性能 a.密度。在15℃时的密度为7.870~7.9805 9/m3,液态时密度为7.05009/m3。 b.热导率、线膨胀系数及比热容。高锰钢的热 导率低,而线膨胀系数大,见表3.96,这是高锰钢 的一大特点。在铸件设计和制造工艺上应加以考 虑,否则在铸造和焊接过程中容易出现裂纹。 c.磁导率。水韧处理后的高锰钢的组织是单相 奥氏体,无磁性,磁导率为l.003~1.03h/m;高 锰钢热处理中表层脱碳,磁导率为1.3h/m。 ⑥铸造性能高锰钢的流动性较好;凝固收缩 较大,易形成缩孔;高锰钢因含碳量高、导热性较 低以及结晶生长速度较快,易产生粗大的柱状晶组 织。锰钢因线膨胀系数大、导热性较低、热应力和 收缩应力较大,加之铸态强度和塑性较低,其热裂、冷裂及变形倾向较碳钢大。 由于高锰钢液易生成mn0,从而易于和型

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材料物理性能答案

材料物理性能答案

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材料物理性能答案 4.5

)(ek 第一章:材料电学性能 1如何评价材料的导电能力?如何界定超导、导体、半导体和绝缘体材料? 用电阻率ρ或电阻率σ评价材料的导电能力。 按材料的导电能力(电阻率),人们通常将材料划分为: 2、经典导电理论的主要内容是什么?它如何解释欧姆定律?它有哪些局限性? 金属导体中,其原子的所有价电子均脱离原子核的束缚成为自由电子,而原子核及内层 束缚电子作为一个整体形成离子实。所有离子实的库仑场构成一个平均值的等势电场,自由 电子就像理想气体一样在这个等势电场中运动。如果没有外部电场或磁场的影响,一定温度 下其中的离子实只能在定域作热振动,形成格波,自由电子则可以在较大范围内作随机运动, 并不时与离子实发生碰撞或散射,此时定域的离子实不能定向运动,方向随机的自由电子也 不能形成电流。施加外电场后,自由电子的运动就会在随机热运动基础上叠加一个与电场反 方向的平均分量,形

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耐高压铝硅玻璃

耐高压铝硅玻璃

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耐高压铝硅玻璃 4.7

耐高压铝硅玻璃 基本介绍: 耐高压铝硅玻璃主要用于高压锅炉、高压反应釜、石油行业生产各检测设备、 超临界萃取装置及其他耐高压试验设备。玻璃组成选用li2o-al2o3-sio2系统,采 用压延法生产,常规厚度为17mm,特殊厚度可达30mm,具有透明度高,适宜化学 钢化等特点。 耐高压铝硅玻璃钢化处理后的抗弯强度可达500mpa,具有较好的热稳定性, 适宜制作各种防护玻璃,如风挡玻璃、仪器、仪表防护玻璃等。 主要性能: 透过率:91.8%(8mm)折射率:1.5315(黄光)软化温度:>900℃ 抗弯强度:200-220mpa膨胀系数:42-46*10-7抗热冲击温度:>300℃ 常用规格: 品种耐压(mpa)规格(mm)透光度(%)质量等级 铝硅(alsi)16108*24*1792一级甲等 铝硅

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浅析硼硅玻璃管空气预热器在工业锅炉上的应用

浅析硼硅玻璃管空气预热器在工业锅炉上的应用

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浅析硼硅玻璃管空气预热器在工业锅炉上的应用 4.4

_【· ●天津三峰客车有限公司 主世静 目前,工业锅炉仍广泛采用的薄壁铜管空气预 热器,由于烟气侧低温腐蚀和结灰堵塞,使蝈道通 风阻力增加,排烟温度升高,对锅炉的热效率影响 极大,而且其使用寿命短促,疏通困难,甚至威胁锅 炉运行安全。为此,防止和减轻空气预热器的腐蚀 和堵灰,已成为众多企业研究的重要课题。 硼硅玻璃管空气预热器在工业锅炉上的开发 和应用,有效地解决了空气预热器的腐蚀和堵灰, 使长期困扰企业的难题迎刃而解。 三峰公司共装备三台2or/h锅炉,93年底投入 运行。担负奉公司采暖期生产、生活和职工宿舍的 供热工作。锅炉空气预热器,就是典型的40× 1.5n'ma薄壁铜管空气预热器。运行仅一年,就出现 7钢管腐蚀和堵灰现象。尽管每年冬运前都要对空 气预热器进行疏通,采用过疏通机、冲击钻,甚至锤 打舒捅等办法,可是冬运中堵菅现象还是逐

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谈硼硅玻璃的应用 谈硼硅玻璃的应用 谈硼硅玻璃的应用

谈硼硅玻璃的应用

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谈硼硅玻璃的应用 4.4

介绍硼硅玻璃的主要性能特点和应用领域。

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清除硅片表面磷硅、硼硅玻璃层的新方法 清除硅片表面磷硅、硼硅玻璃层的新方法 清除硅片表面磷硅、硼硅玻璃层的新方法

清除硅片表面磷硅、硼硅玻璃层的新方法

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页数:未知

清除硅片表面磷硅、硼硅玻璃层的新方法 4.7

一般生产硅二极管厂家,大都采用两次扩散法在硅片表面上形成pn结,经高温扩散后的硅片表面会形成一层磷硅玻璃层和硼硅玻璃层,这两种玻璃层往往采用喷砂法加以去除,然后转入下道工序。从电化学角度入手应用电解的方法去除硅表面磷硅玻璃层和硼硅玻璃层获得成功,经几年应用,效果明显,下面对此工艺作一介绍。

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机械粉磨对玻璃粉物理性能的影响研究 机械粉磨对玻璃粉物理性能的影响研究 机械粉磨对玻璃粉物理性能的影响研究

机械粉磨对玻璃粉物理性能的影响研究

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机械粉磨对玻璃粉物理性能的影响研究 4.4

摘要:针对目前废玻璃回收利用过程存在的问题,本文从实践角度出发,采用科学仪器实验检测的方法,得出了机械粉磨对样品比表面积、密度变化以及粒度变化的影响结果,供相关人员参考。

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玻璃纤维水泥土集雨面物理性能的试验研究 玻璃纤维水泥土集雨面物理性能的试验研究 玻璃纤维水泥土集雨面物理性能的试验研究

玻璃纤维水泥土集雨面物理性能的试验研究

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玻璃纤维水泥土集雨面物理性能的试验研究 4.7

为了提高集雨—灌溉农业中雨水收集的效益,开发经济、适用的材料用于建造集雨面非常重要。为确定新开发的一种集雨面材料—玻璃纤维水泥土在恶劣环境下(如冻融、干湿变化)其强度和抗渗透性的变化,在实验室内进行了控制条件下的性能试验研究。用玻璃纤维水泥土制成的集雨面立方体试块,研究了集雨面在干湿循环、冻融循环物理作用下的强度、抗渗性能和体积冻胀变形特性。定量确定了玻璃纤维水泥土的性能变化规律。结果表明,玻璃纤维水泥土集雨面的抗压强度在浸水饱和后比初始抗压强度降低26%,而在冻结融化和干燥后恢复并比初始抗压强度增加41%,且随干湿循环和冻融烘干循环次数增加略有提高;体积随干湿或冻融的膨胀或收缩变化较小;表面的渗透性较低。材料适合用于建造集雨面

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玻璃纤维增强塑料夹砂管物理性能检测的研究 玻璃纤维增强塑料夹砂管物理性能检测的研究 玻璃纤维增强塑料夹砂管物理性能检测的研究

玻璃纤维增强塑料夹砂管物理性能检测的研究

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玻璃纤维增强塑料夹砂管物理性能检测的研究 4.3

研究了玻璃纤维增强塑料夹砂管环刚度、挠曲水平、环向拉伸强力和轴向拉伸强力检测方法,比较分析了各种方法的优缺点与适用范围,同时比较全面地总结了夹砂管物理性能的检测方法。在实际检测过程中应当结合管道的设计参数,充分考虑夹砂管各结构层之间的相对关系以及每个结构层内各部分的关系,选择最合适的检测方法。

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朱晓炜

职位:二级建造师项目经理(市政专业)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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