河道疏浚底泥制备泡沫混凝土试验研究
利用河道疏浚底泥制备泡沫混凝土,研究了石灰、粉煤灰和微硅粉部分代替水泥,以及外掺偏硅酸钠、水玻璃和生物炭对所制备的底泥基泡沫混凝土抗压强度、导热系数和吸水耐水性能的影响。结果表明,微硅粉的加入优化了孔隙分布,可诱发火山灰反应,改善底泥基泡沫混凝土的综合性能;外掺2%的大麦草生物炭(500℃)可使底泥基泡沫混凝土的抗压强度提高14.2%,导热系数降低4.78%;添加石灰、粉煤灰和偏硅酸钠降低了泡沫混凝土的综合性能;水玻璃对泡沫混凝土的性能影响不大。
秸秆与粉煤灰复掺对混凝土性能的影响
研究了不同种类、形态的秸秆和粉煤灰复掺对混凝土的工作性、力学性能和保温性能的影响。结果表明,秸秆会降低混凝土的坍落度、表观密度、强度和导热系数,而粉煤灰的掺入能够提高秸秆混凝土的坍落度,但降低其表观密度、强度和导热系数;掺秸秆粉混凝土的工作性、强度和保温性能优于掺秸秆条混凝土;三种秸秆中,掺油菜秸秆混凝土的工作性、强度和保温性能均优于小麦秸秆和玉米秸秆。
低速搅拌下高水胶比压浆料的制备及其性能研究
研究了低速搅拌、高水胶比下,减水剂、硅灰、粉煤灰及膨胀剂对压浆料的流动性、泌水率以及抗压强度等性能的影响规律,在此基础上优化了配合比,制备了普通低速搅拌下高水胶比压浆料。试验结果表明,在转速低于300 r/min、0.42高水胶比情况下,可以制备出初始流动度为25.5 s、不泌水、各项性能均满足实际工程应用要求的预应力孔道压浆材料。该制备技术在简化施工工艺的同时降低材料成本约231元/吨,对促进预应力孔道压浆材料的技术改进具有重要的意义。
隧道花岗岩洞渣骨料在C50混凝土预制T梁中的应用研究
依托三峡翻坝江北高速公路项目,将隧道花岗岩洞渣加工成机制砂石骨料,并制备了C50混凝土预制T梁,通过T梁静载试验和T梁混凝土专用回弹测强曲线试验,研究了花岗岩洞渣机制骨料在C50混凝土预制T梁中的应用技术。结果表明:利用花岗岩洞渣生产的机制砂石骨料可以配制出工作性、力学性能与耐久性优良的T梁用C50混凝土,且混凝土T梁的刚度、强度及抗裂性均满足设计要求;通过试验建立的T梁用C50混凝土专用回弹测强曲线较国家通用测强曲线更精确。
一种磷石膏轻骨料制备技术
提出了一种磷石膏轻骨料制备技术,介绍了磷石膏轻骨料的两种不同用途:制品用轻骨料、水稳层用轻骨料,并对所制备的磷石膏轻骨料的密度、筒压强度、吸水率和软化系数等进行了检测。结果表明,制备的磷石膏轻骨料均能满足相关国家标准的要求,且具有一定的经济和社会效益。
铁尾矿砂对机制砂混凝土性能的影响研究
研究了铁尾矿砂取代率对机制砂混凝土工作性、力学性能和耐久性能的影响。结果表明:当铁尾矿砂取代率为40%时,混合砂的颗粒级配及细度模数与河砂相近,此时,混合砂混凝土的工作性和力学性能最优;随着铁尾矿砂取代率在一定范围内增加,混凝土的抗渗性能和抗氯离子侵蚀性能逐步提升。
斯特林制冷机性能仿真计算
以等温模型为基础,对斯特林制冷机的性能进行了计算机仿真计算。通过编程计算分析了一些系统参数变化对理论制冷量、有效制冷量、冷量损失等的影响。得出当充气压力增大或回热器长度减小时,制冷量都随之增大,但制冷效率有一个最优值;当回热器直径变化时,有一个最优值使制冷量和制冷效率最大;当相位角变化时,制冷量有最大值的结论。为设计斯特林制冷机合理选取参数提供了理论依据。
V型锥流量计的原理及应用
传统的流量计主要是差压式流量计,距今已有百年的历史。事实上,其中有很多弊端难以在文丘里管为代表的第一代流量计中解决,无法满足现代工业的需求。而且经实验证明,文丘里管流量计有诸如测量精度低、压差阻力大等缺点。如果我们将V型锥流量计大量的使用到工业现场中,将会大大改善流量计量精度,以达到现代工业现场所要求的范围。同时呼吁尽快制定V-Cone流量计的国家标准。
试析露天采矿设备液压系统维护
液压系统的维护保养是露天采矿设备维修日常工作中非常重要的部分,要求维修操作人员的技能水平具有较高等级。液压系统在露天采矿设备应用广泛,但是其结构组成复杂,整个系统的工作机理具有不可见性,内部装置没有其他传动机构直观。所以,液压系统的保养维修及故障处理难度较高。液压系统正确保养与预防维护实施的首要环节就是判断其失效根源。正确的而又简单的维护工作,对液压系统的性能、效率和寿命都有很大的影响。
高温对装配式建筑外墙接缝密封胶性能的影响
为分析装配式建筑外墙接缝密封胶在高温环境中的性能,以基础树脂、增塑剂为主原料,结合MS专用黑色母料等多种辅原料制备MS密封胶,用制备的密封胶密封2块装配式混凝土外墙板试样,并在热老化和紫外线老化两种条件下设定不同的温度,测试密封胶的性能。试验结果显示:在两种条件下,温度由16℃上升20℃又达到40℃的过程中,拉伸强度由0.544 MPa上升至0.572 MPa又下降至0.537 MPa;其中,温度为20℃时,拉伸强度最佳;同时,随着温度的逐渐增加,密封胶断裂伸长率及粘结强度逐渐下降;密封后的外墙接缝试样在两种条件下随着温度的逐渐增加,防水性能逐渐下降,当温度达到超高温140℃时,防水性能几乎完全丧失,在温度为80℃内时,可保证较好的防水性,满足日常生活需求。