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為了研究基于現代施工工藝制成的混凝土導熱系數,通過穩態平板導熱儀對多種混凝土(包括普通混凝土、高強混凝土、再生混凝土以及配筋混凝土)試件進行了導熱系數試驗,考察了包括骨料體積分數、水灰比、骨料類型、外摻料摻量、溫度、干濕狀態及鋼筋體積分數等因素對混凝土導熱系數的影響;進一步考察了再生粗骨料取代率對再生混凝土導熱系數的影響.通過這些因素的顯著性分析,得到了各因素對混凝土導熱系數影響的顯著性大小依次為:干濕狀態、再生粗骨料取代率、溫度、骨料體積分數、骨料類型、鋼筋體積分數、水灰比、摻和料種類.
高分子仿古瓦安裝施工說明
一、分線定位及材料預算:
分線定位:以正脊中心線為基準線向兩邊斜屋面分線,確定并彈出每邊斜坡線的檐口基準線(即斜面的底部線),每一面斜坡有了上下兩條直線即可根據該兩條直線進行順水線、掛瓦條線定位分線。
先進行順水條定位分線,順水條沿上下兩邊沿線縱向方向進行分割定位。先丈量出橫向的總長度,按不低于80公分的間距進行順水條線分割并彈出墨線。然后再由下到上進行掛瓦條分線。
注意:
1、順水條尺寸可保持在80公分左右間距,掛瓦條尺寸是一個固定尺寸,必須精準,不得上下誤差。
2、掛瓦條必須從底部檐瓦開始由下到上進行分線,最好是用瓦進行實際比對進行分線,一般情況是底部第一張檐瓦的兩根掛瓦條的間距為33公分(中到中距離),由此向上分為主瓦的安裝尺寸,主瓦的安裝尺寸為66公分(中到中),一直向上安,當尺寸小于66公分大于35公分時選用規格380*480的中主瓦(掛瓦條間距為33公分),當尺寸小于38公分時選擇220*480的小主瓦(掛瓦條間距為18公分),這樣就保證了不需要切割產品,以保證不產生浪費。
3、按照以上步驟進行分線定位后,已可準確計算出木條的用量及各種瓦的實際用量.
注:材料使用規格
建議:順水條規格4*3、掛瓦條規格4*3或3*2,木料材質使用已干過性的杉木,單根長度不得低4m,以保證木條不變形少接頭。
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二、安設計了RAP質量分數分別為0%,20%,30%的6種熱拌及溫拌再生SMA瀝青混合料,并對其進行四點梁彎曲疲勞試驗,采用耗散能法分析了RAP摻量、拌和方式對熱拌及溫拌再生SMA瀝青混合料疲勞性能的影響.結果表明:熱拌及溫拌再生SMA瀝青混合料的疲勞壽命與累積耗散能的關系不會隨RAP摻量、拌和方式的變化而變化,疲勞壽命與累積耗散能在雙對數坐標下,均表現出良好的線性關系.同時,還發現了熱拌及溫拌再生SMA瀝青混合料的累積耗散能與RAP摻量、拌和方式之間的變化規律.裝順水條:
沿順水條墨線每20公分間距尺寸用沖擊電錘打孔,孔眼里用木楔固錨,沖擊電鉆鉆錨用80mm規格的,孔眼深淺不得低于50mm。順水木條用8cm的鐵釘沿順水墨線固定,順水木條必須重合在順水墨線的中線上,鐵釘需釘牢固,人手用力搬不動順水條為標準,順水條決定屋面瓦的牢固程度。
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采用SEM和XRD等技術手段,探討了石灰陳化過程機理及其在文物保護中應用的可行性.結果表明,石灰在陳化過程中,隨著陳化時間的增加,氫氧化鈣的粒徑呈現逐漸減小的趨勢,形成了直徑約50nm、長度約200nm的針狀氫氧化鈣,以及粒徑為100~200nm的板狀氫氧化鈣;陳化石灰的納米粒徑和高反應活性較好地改善了陳化石灰糯米灰漿的抗壓強度、表面硬度等物理性能,并使陳化石灰-乙醇分散液具有良好的滲透性,可較好地解決傳統石灰水加固劑溶解度較小和滲透性較差的問題,為其在磚、石、土質文物保護中的應用奠定科學基礎.
三、調水平及掛瓦條安裝:
安裝掛瓦條時必須調水平,即保證整個掛瓦條在一個水平面,只有這樣才能保證瓦安裝后在一個水平面,調水平方法多樣,安裝工人根據自己的經驗及常用方法進行,以保證掛瓦條的水平面即可。
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CECS 21:2000規程的超聲波平測算法在受火后混凝土損傷深度評估應用中誤差較大,為此進行了改進.采用雙曲線模型模擬混凝土損傷沿混凝土深度方向的變化,采用拋物線模型模擬不同混凝土深度處超聲波的傳播路徑,導出了改進算法公式并使用Matlab軟件進行了編程和計算.將改進算法的計算結果與超聲波實測數據進行對比,結果表明改進算法的計算結果具有較高的精度.改進算法可更合理、更精確地評估受火后混凝土的損傷深度.
四、屋瓦的安裝:(參照安裝示意圖)
(1).安裝的基本要點:主檐瓦安裝必須由下至上單張縱向排列(底部從檐瓦開始)、由左至右橫向推進,先安裝斜屋面主檐瓦后安裝脊瓦的程序進行,主檐瓦安裝時必須縱向拉一條水平基線,該基線隨縱向單排橫向移動,按此基線并結合視線目測將瓦左右上下對齊(以瓦與瓦之間的波峰為準對齊),以達到縱向溝槽與波峰成直線,橫向看瓦的接頭成直線,即橫平豎直、整體劃一的效果。
(2).一面斜坡安裝完畢后安裝另一斜坡時基本操作方法如上第一點,但有一點必須有講究的是,第一縱向單排安裝時必須與另一面相對應的單排的波峰及溝槽完全對應,如此每一排橫向推進且完全與另一面的一排完全對齊,為了達到這一目的仍然需要用拉基準線的方法來保證,只有兩面縱向相對應的每一排波峰與溝槽完全對應才能保證脊瓦安裝時與兩面主瓦的溝槽與波峰完全吻合而無縫隙且美觀。
五.正脊瓦的安裝:
脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦,施工程序上是在兩面主瓦安裝完畢后再安裝脊瓦,只要嚴格按照以上兩點的要求施工,脊瓦安裝就會很快且不會有安裝質量問題,否則將出現脊瓦與主瓦搭接不對縫且出現大的縫隙。
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對經過不同碳化時間的混凝土進行凍融循環試驗,測試其力學性能和微觀孔隙特征參數,并提出混凝土內部"孔隙曲折度"概念.結果表明:碳化對提高混凝土抗凍性具有恒定的促進作用,碳化3~14d可使混凝土因凍融造成的動彈性模量下降量減少3%~12%;碳化使混凝土內部孔隙曲折度增大;摻加粉煤灰可增大混凝土內部孔隙曲折度,使侵蝕介質的滲透路徑變長,進而提高其抗凍性;引氣雖然也可提高混凝土抗凍性,但與其內部孔隙曲折度的相關性較低,表明引氣和使用礦物摻和料對提高混凝土抗凍性的機理不同.
六、斜脊瓦的安裝:
斜脊瓦的安裝是本安裝工程的難點,也是影響視覺效果的一個視覺點,其施工方案確定為:公司參照其他瓦的斜脊瓦再根據我們瓦的特點設計生產一種專用斜脊瓦,以與本產品瓦配套并美觀。
七、水溝的處理:
從主瓦上縱向裁切出溝瓦部分即可作為溝使用,裁切時注意兩邊的筒瓦部分各保留二分之一
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通過混凝土柱的軸心動態抗壓試驗,在10-5~10-3s-1應變速率范圍內對比研究了硫酸鈉侵蝕與未侵蝕混凝土本構關系的應變速率效應,分析了該效應對硫酸鈉侵蝕與未侵蝕混凝土的抗壓強度、彈性模量、峰值應變和吸能能力的影響.結果表明:隨著應變速率的增加,混凝土的抗壓強度也隨之增加,受硫酸鈉侵蝕混凝土抗壓強度的應變速率敏感性較高,彈性模量的應變速率敏感性較低,但是峰值應變和混凝土的吸能能力隨著應變速率的增加顯著增加.另外,對受硫酸鈉侵蝕與未侵蝕混凝土試件在不同應變速率下的破壞現象也進行了初步的討論.八、檢查處理縫隙、目測調平及防水滲漏實驗:
安裝基本程序完畢后必須進行一次全面檢查,目測是否有接頭縫隙、是否到達橫平豎直的效果,用自來水進行噴水實驗看是否有滲水現象,發現問題立即處理解決。
注:安裝瓦時的固定螺釘必須使用4公分的鍍鋅木螺釘,且必須使用“自動螺釘安裝電鉆”安裝,以保證緊固。
遇邊需要切割的盡量使用小規格的主瓦以減少材料浪費,節約成本。
脊瓦與主瓦之間的搭接必須嚴實無縫隙。
嚴格安裝以上施工程序及要求進行施工,完全可以到達本施工方案中提出的要求
為了保證達到以上要求決定從兩方面的措施進行保證,一是合理科學的施工技術方案,一是嚴格的現場管理措施,派專人在現場進行技術把關及施工過程監管。
新聞:廣西桂林古建瓦款式多樣選取C20,C30,C40,C50共4種強度等級、尺寸均為100mm×100mm×300mm的混凝土試件,在5,10,15,20,25,30,40kN共7個壓力等級下測量其回彈值,并通過比較回彈值與壓力之間的關系,得出混凝土試件回彈值趨于穩定時的壓強臨界值約為0.25kN/cm2.將試驗結果與原混凝土無損檢測規程比對后發現,原無損檢測規程在制定測強公式時規定的試件承受壓力并不能確保回彈值的正確讀取.所得結果可為混凝土無損檢測規程的再版修訂提供新的依據.