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新聞:呼倫貝爾承重墻拆除歡迎光臨
通過(guò)試驗(yàn),就可再分散乳膠粉(簡(jiǎn)稱"乳膠粉")摻量對(duì)鋼渣砂砂漿的流動(dòng)性、抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、拉伸黏結(jié)強(qiáng)度和柔韌性的影響進(jìn)行了研究.結(jié)果表明:隨著乳膠粉摻量的增加,鋼渣砂砂漿的流動(dòng)性提高,抗壓強(qiáng)度下降,早期抗折強(qiáng)度降低,28d抗折強(qiáng)度提高,拉伸黏結(jié)強(qiáng)度大幅增加,柔韌性得到改善.由此可知,對(duì)于鋼渣砂砂漿,可摻入一定量乳膠粉來(lái)提高其抗折強(qiáng)度,改善柔韌性,并大幅增加拉伸黏結(jié)強(qiáng)度.

承接各類鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑物改造拆除、橋梁切割、煙囪拆除切割、建筑立柱繩鋸切割、建筑大梁等建筑物、構(gòu)筑物實(shí)施無(wú)損切割橋梁拆除等工程。本公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的施工隊(duì)伍和專業(yè)的混凝土切割機(jī)設(shè)備:墻鋸切割設(shè)備、繩鋸切割設(shè)備(又名液壓墻鋸、液壓墻鋸機(jī)、墻體切割機(jī),大型墻鋸,線鋸,金剛石繩鋸、鉆石繩鋸)墻體切割設(shè)備等。北京專業(yè)混凝土切割公司?!?br />
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采用非等溫DSC法對(duì)一種纖維纏繞用環(huán)氧樹(shù)脂體系進(jìn)行了固化動(dòng)力學(xué)研究?;诓煌郎厮俾氏碌臏y(cè)試數(shù)據(jù),確定了固化工藝參數(shù),建立了n級(jí)動(dòng)力學(xué)模型,并比較了通過(guò)Kissinger方程和Ozawa方程得到的活化能。研究表明:該樹(shù)脂體系凝膠化溫度為89.44℃,固化溫度為114.5℃,后處理溫度為155.04℃;固化反應(yīng)過(guò)程符合n級(jí)動(dòng)力學(xué)模型。

因?yàn)榇嗽O(shè)備初是為混凝土墻體切割而設(shè)計(jì)的鋸,所以命名成墻鋸。
液壓墻鋸的功能:
液壓墻鋸是應(yīng)用于建筑工程改造和加固施工的高級(jí)工程工具,作為一種特種切割工具,適用于鋼筋混凝土、巖石、陶瓷、磚墻等堅(jiān)硬材料的切割,廣泛應(yīng)用于墻體上開(kāi)門、開(kāi)窗、開(kāi)通風(fēng)口及鋼筋混凝土梁、柱的切斷、樓板橋梁切割及石材加工等。
液壓墻鋸的特點(diǎn):

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降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,操作安全可靠,具有過(guò)載保護(hù)功能,動(dòng)力強(qiáng)勁,提高了切割能力和勞動(dòng)生產(chǎn)率。是拆遷拆、除施工項(xiàng)目使用的先進(jìn)設(shè)備。因?yàn)樗木€性切割可以使施工截面更加整齊;也因?yàn)樗軌虺杀短岣吖ぷ魉俣葋?lái)縮短施工工期、進(jìn)一步降低勞動(dòng)力成本、提高競(jìng)標(biāo)優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大所能接受施工工程的規(guī)模;液壓系統(tǒng)自身的安全、可靠和穩(wěn)定性,大大降低了施工設(shè)備的損耗成本;另外,類似墻鋸切割這種靜力切割已逐步成為一種施工和設(shè)計(jì)理念,因?yàn)樗梢猿潭壬媳4嬉延薪Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和安全性,目前是廣泛應(yīng)用于混凝土拆除的主導(dǎo)先進(jìn)切割施工設(shè)備,替代了強(qiáng)擊鑿破或鉆機(jī)排孔來(lái)施工的傳統(tǒng)方式。
液壓鉗特點(diǎn):采用先進(jìn)的金剛石鉆孔、切割設(shè)備、快速在砼、石材、磚墻上成孔、開(kāi)洞;尺寸準(zhǔn)確,施工精度高;無(wú)震動(dòng)、無(wú)噪音、無(wú)粉塵,符合環(huán)保要求;對(duì)周圍結(jié)構(gòu)無(wú)損傷,不需修補(bǔ);設(shè)備體積小,使用靈活,應(yīng)用范圍廣;液壓鉗、分裂機(jī)利用高壓油作動(dòng)力,可對(duì)大型混凝土建筑物(橋梁等)進(jìn)行無(wú)震動(dòng)、無(wú)噪音、不用水冷卻,并能夠完整保留原建筑結(jié)構(gòu)鋼筋。
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基于有限元分析方法,針對(duì)復(fù)合材料在風(fēng)電葉片制造過(guò)程中可能出現(xiàn)的缺陷——纖維波紋,建立了一種有限元微觀模型預(yù)測(cè)單向均一波紋板的力學(xué)性能。在ANSYS軟件中,采用參數(shù)化建模方法,建立正弦曲線狀波紋的單胞模型,即代表性體積元(RVE)。采用均勻化方法,建立周期性邊界條件,求出不同的加載條件下平均應(yīng)力與應(yīng)變關(guān)系,進(jìn)而得到等效剛度。此外,對(duì)軸向壓縮載荷下纖維基體局部應(yīng)力進(jìn)行了數(shù)值模擬和計(jì)算。結(jié)果表明,波紋比對(duì)復(fù)合材料剛度影響較大,特別是縱向楊氏模量損失嚴(yán)重,正應(yīng)力和層間應(yīng)力在沿波紋方向發(fā)生了顯著變化。