北京中冶宝成建筑修复技术有限公司

主营产品: 混凝土表面色差修复剂,墙面起砂修复

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大理石地面空鼓科学处理办法
大理石地面空鼓科学处理办法
参考价 80
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  • 所在地 北京市

更新时间:2019-11-28 16:34:08浏览次数:441

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【简单介绍】
由于碳纤维复合材料(CFRP)具有较高的比模量和强度,CFRP在科学和工业领域引起了足够的重视,并在航天领域中得到了广泛的应用。孔加工在制造业中占有极其重要的地位,然而由于CFRP的各向异性,使其制孔质量难以控制。介绍了CFRP制孔过程中几种典型的制孔缺陷,指出了缺陷产生的原因及方法;详细阐述了CFRP制孔技术的进展,包括制孔、钻削运动方式和特种加工制孔方式三个方面;综述了CFRP制孔技术的发展


由于碳纤维复合材料(CFRP)具有较高的比模量和强度,CFRP在科学和工业领域引起了足够的重视,并在航天领域中得到了广泛的应用。孔加工在制造业中占有极其重要的地位,然而由于CFRP的各向异性,使其制孔质量难以控制。介绍了CFRP制孔过程中几种典型的制孔缺陷,指出了缺陷产生的原因及方法;详细阐述了CFRP制孔技术的进展,包括制孔、钻削运动方式和特种加工制孔方式三个方面;综述了CFRP制孔技术的发展趋势。
缝合技术作为整体成型低成本制造技术已在领域得到广泛应用。缝合过程中引入缝线,缝线对缝合复合材料的无损检测结果和制件内部的微观状态都会有所影响。不同的缝合方式,缝线在制件内部的状态不同,因此对制件的无损检测结果和微观状态会产生不同的影响。通过实验研究了临缝、链式缝合和锁式缝合三种不同的缝合方式对缝合复合材料的超声A扫描和超声C扫描无损检测结果的影响,以及对制件内部缝线与树脂的结合等的影响。
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   以下为大理石地面空鼓科学处理办法介绍:

地下车库、车间、展览中心等大面积、超大面积的混凝土地面越来越多,混凝土面层空鼓、开裂等问题也随之而来。混凝土空鼓会造成混凝土地面在使用中出现坑洼、断板,直至混凝土地面*破坏无法正常使用。

混凝土面层施工中基层的清理、界面处理、面层伸缩缝的尺寸及切割时机等都会影响到面层的裂缝的密度和空鼓的严重程度。混凝土空鼓微孔灌浆处理工艺性价比。由于混凝土地面空鼓的灌浆处理中对环氧树脂的要求很高。高流动性、高强度、收缩极小。若不采取多种复合改性手段,而仅采用普通配方及普通固化剂固化环氧树脂,不仅脆性大、力学及耐久性相对不足,而且还存在收缩较大、不能低温固化及湿面粘结、施工不方便等缺陷。造成混凝土空鼓施工后再次出现空鼓。

大理石地面空鼓科学处理办法大理石地面空鼓科学处理办法
大理石地面空鼓科学处理办法


    北京中冶宝成建筑修复技术有限公司筑致杰系列产品中AB-5空鼓灌浆树脂,用于地面空鼓的灌浆修复处理。将空鼓位置灌注饱满,确保建筑的整体性、耐久性,满足正常使用要求。
一、主要材料:
筑致杰AB-5型灌缝树脂。
筑致杰AB-5型灌缝树脂为空鼓胶,对于砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况尽可进行灌浆
处理。
二、施工步骤
(1)施工前准备
确认需要处理的空鼓部位。
空鼓位置钻空,表面清理,埋注浆咀。
(2)化学灌浆
注浆咀布好后实施注浆:根据空鼓部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。
筑致杰AB-5型灌缝树脂配好后倒入注浆机容器内。
用高压灌浆机将筑致杰AB-5型灌缝树脂灌入空鼓位置,证明灌注饱满随即关闭阀门。注浆时要防止
注浆液从别的孔外溢浆,造成浪费。确认注浆完成,卸除机具。
48小时后树脂初凝;干燥养护7天后可正常使用。

大理石地面空鼓科学处理办法
大理石地面空鼓科学处理办法

 三、灌浆质量检验方法:
1.敲击检测。
2.取芯检测。 
四、建议:
由于现地坪存在裂缝、缺损及二次修复等情况,建议采取以下方式进行修复:
1.曾经修复过的地坪,缺损、已疏松、翘曲位置,建议整体切除,涂刷筑致杰Z10加固型界面剂后
重新修复处理。
2.现地坪裂缝密集处,建议整体切除,涂刷筑致杰Z10加固型界面剂后重新修复处理。

五、灌浆质量保证:
现场使用的灌浆树脂符合技术性能指标。已经灌浆处理的空鼓部位将不再出现空鼓情况,保证混凝土的整体性、耐久性。

大理石地面空鼓科学处理办法
大理石地面空鼓科学处理办法

以上为大理石地面空鼓科学处理办法介绍如需购买或咨询请本页电话或加微信。
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其 他:对电化学再碱化后混凝土微观结构变化进行了试验研究.结果表明:电化学再碱化对混凝土的比孔隙率、平均孔径和平均比表面积有显著影响.电化学再碱化后混凝土的界面结构明显改善,有害孔隙减少,密实性和耐久性提高.另外,对电化学再碱化后混凝土微观结构变化的机理分析研究表明:电场作用与混凝土的传输特性、微观结构相互影响、相互制约.
采用FRW阻燃剂对杉木积成材进行了阻燃处理,用锥形量热仪测定了不同载药率下处理材与未处理材的阻燃性能.结果表明:在50kW/m2的热辐射功率下,杉木积成材经FRW阻燃处理后,其热释放速率和总热释放量随着载药率的增大而减小,当载药率为10.07%(质量分数)时,处理材的热释放速率和总热释放量比未处理材降低了约50%;与未处理材相比,处理材的点燃时间明显延长,炭生成量明显增加;FRW阻燃处理杉木积成材的阻燃*.



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