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詞條說明
基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通過數(shù)值模擬手段研究非飽和硬化水泥漿的氯離子擴(kuò)散性能.首先應(yīng)用固相分形模型來模擬硬化水泥漿的多孔結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上采用格子Boltzmann方法模擬相應(yīng)的氯離子擴(kuò)散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布對硬化水泥漿多孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行逐級飽和來實(shí)現(xiàn)飽和度的變化.對比當(dāng)前數(shù)值模擬的結(jié)果與經(jīng)典冪函數(shù)型飽和函數(shù)的預(yù)測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)二者吻合較好,飽和系數(shù)的合理取值為4~5.
采用標(biāo)準(zhǔn)燃燒性能試驗(yàn)和實(shí)體火災(zāi)試驗(yàn),研究了薄抹灰外保溫系統(tǒng)(TPETIS)防火性能與泡沫塑料芯材燃燒性能之間的關(guān)系.結(jié)果表明:在系統(tǒng)構(gòu)造方式相同條件下,泡沫塑料芯材的燃燒增長速率指數(shù)、熱釋放速率峰值和氧指數(shù)是影響TPETIS防火性能的關(guān)鍵因素.從系統(tǒng)表面火焰蔓延、內(nèi)部隱匿燃燒和室內(nèi)煙氣層熱輻射風(fēng)險考慮,在窗口火作用下,燃燒性能等級為B,C級芯材的TPETIS風(fēng)險較低,D級芯材的TPETIS具有一定
從比表面積、篩余、粒度分布、粒徑參數(shù)等方面研究了5種單體助磨劑對高阿利特硅酸鹽水泥粉磨的作用效果,并且通過電阻率、水化熱、XRD和SEM研究了助磨劑對水泥水化過程的影響.結(jié)果表明:各助磨劑均有較好的助磨效果,特別對粉磨后期水泥大顆粒作用比較明顯;摻加助磨劑后水泥水化程度加深,從而有利水泥強(qiáng)度增長. 金屬瓦屋面除了具有環(huán)保、美觀、多樣性等特點(diǎn)外,其應(yīng)用還包括金屬瓦屋面的抗風(fēng)性能。我國氣候多樣,臺風(fēng)、
TiO2用量在7.5%時,其耐火時間最長。在實(shí)際過程中,也發(fā)現(xiàn)當(dāng)TiO2的用量在7.5%時,形成的是一個低膨脹率高強(qiáng)度炭化層,發(fā)泡效果較好,泡沫層也相當(dāng)致密,耐火性能優(yōu)越。當(dāng)TiO2的用量低于7.5%時,耐火時間隨著用量的增加而延長,這是因?yàn)門iO2對涂料的強(qiáng)度有很大的貢獻(xiàn),且TiO2不會像有機(jī)物那樣變?yōu)闅怏w逸出,使膨脹發(fā)泡層保持有效的骨架成分,增加了燃燒后炭質(zhì)層的強(qiáng)度,使涂層經(jīng)久耐燒;當(dāng)其用量超
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