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防滲性能好:產品以高分子材料作為基體材料,密封性好,永不滲漏; 2、施工速度快:產品工廠化生產,現場施工快,而且地下水位高、雨季也 可施工; 3、清掏周期長:厭氧發酵充分,淤泥沉積量大幅度減少,清掏周期延長3- 4倍; 4、處理效果好:設置了擱倉,安裝了軟體填料,分級發酵,污水處理能力 大幅提高; 5、占地面積小:產品占地面積僅為磚混化糞池的60-80%,既節約土地,又 提高場地選擇靈活性; 6、綜合造價與磚混化糞池相比,更具經濟性。
利用TAM-AIR熱活性微量熱儀測定了摻不同減水劑水泥水化過程的水化放熱曲線,并用Db10小波對放熱曲線進行分析.結果表明:摻新型聚羧酸減水劑(SPC)水泥的水化曲線放熱峰比摻萘系減水劑(NSF)和不摻減水劑的水泥分別滯后了171.3,235.9 min.對各放熱曲線進行分解與重構發現,摻SPC試樣的各近似系數比摻NSF試樣和空白樣小,重構得到的信號誤差大,表明摻SPC比摻NSF對水泥水化的影響大.減水劑可有效延緩水化放熱峰出現,摻SPC水泥水化放熱過程比摻NSF水泥更加溫和,有利于后期水泥強度的發展.
復合材料LCM工藝經過多年的發展,形成了RTM、RIM、連續纖維增強熱塑性預浸料真空袋壓成型等多種多樣的成型工藝方法。各種工藝方法由于特點不同,各自需要發展的技術內容各有不同,RTM工藝向著高速成型方向發展,RIM向著更大、更復雜的結構部件整體成型發展,快速充模流動和自動鋪放是主要的技術方向,連續纖維增強熱塑性預浸料真空袋壓成型需要開發更多的品種以拓展應用領域。
將(新拌)水泥漿體流變性能與水泥顆粒堆積密實度相關聯,研究了水泥漿體中自由水的定量表征方法及作用機理.結果表明:利用塑限和液限可以對漿體中自由水分進行分類.第1類自由水,即超過塑限的水分,主要使水泥顆粒產生物理分離.第2類自由水,即超過液限的水分,可使水泥漿體在重力作用下產生流動.減水劑提高水泥漿體流動性不僅是由于其對水泥顆粒具有分散作用,更主要是因為其能降低水泥顆粒對水分的吸附作用,降低水泥顆料弱結合水量,提高漿體自由水量.將水泥漿體流動性能與自由水量進行關聯,就能夠準確有效地調控水泥漿體的流動性能.
耐腐蝕性能好玻璃鋼格柵是良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼、不銹鋼、木材、有色金屬等。
電性能好玻璃鋼是優良的絕緣材料,用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。微波透過性良好,已廣泛用于雷達天線罩。
熱性能良好
玻璃鋼熱導率低,室溫下為1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金屬的1/100~1/1000,是優良的絕熱材料。在瞬時超高溫情況下,是理想的熱防護和耐燒蝕材料,能保護宇宙飛行器在2000℃以上承受高速氣流的沖刷。
縫合技術能有效改善復合材料層間強度、提高損傷容限,通過縫合連接可以制備整體成型結構件。基于工業縫紉機工作原理,通過研究引線針、鉤線針在形成線圈過程中的配合,建立了雙針運動行程關系,并設計了凸輪曲柄連桿機構實現雙針協同運動,將單面雙針縫合頭與三軸聯動平臺結合縫合預制件。探索雙針夾角對線圈成型的影響,實驗結果顯示雙針夾角為45°~60°時穩定形成線圈概率,達到90%,夾角過大或過小都會使線圈形成概率降低,實驗驗證了單面雙針縫合裝備結構設計的合理性,為裝備優化提供了理論依據。
可設計性好①可以根據需要,靈活地設計出各種結構產品,
來滿足使用要求,可以使產品有很好的整體性。
②可以充分選擇材料來滿足產品的性能,
如:可以設計出耐腐的,耐瞬時高溫的、產品某方向上有特別高強度的、介電性好的,等等。
玻璃鋼工藝性優良可以根據產品的形狀、技術要求、用途及數量來靈活地選擇成型工藝。工藝簡單,可以一次成型,經濟效果突出,尤其對形狀復雜、不易成型的數量少的產品,更突出它的工藝優越性。