水泥基材料综合设计论文
水泥基复合材料的制备与应用技术研究

水泥基复合材料的制备与应用技术研究第一章绪论1.1 研究背景在建筑、交通、水利等领域,水泥基材料占据着非常重要的地位。
然而,传统的水泥基材料在使用过程中存在着一些问题,如耐久性差、易开裂、强度不高等缺点。
为了弥补这些缺点,人们开始研究水泥基复合材料。
1.2 研究现状现代水泥基复合材料研究已经从单一材料的探索转向了多种复合材料的组合应用。
研究者们采用了一系列的新型材料,如超高性能混凝土、纳米复合材料、纤维增强材料、硅酸盐微球、碳纤维、氧化镁等,以期改善水泥基材料的性能。
同时,由于复合材料的制备过程受到多个因素的影响,例如材料组分的比例、结合模式、制备工艺等,因此研究者们也对制备工艺进行了深入的研究。
第二章水泥基复合材料的制备技术2.1 水泥基复合材料的组分水泥基复合材料通常是由水泥、骨料、外加剂和纤维等组分混合而成的。
其中,水泥作为基础材料,起到了胶凝和固化的作用;骨料作为主要的载荷材料,承担着传递荷载的任务;外加剂可以改善材料的性能,例如增强耐久性、降低温度升高、减水等;纤维是用于增强水泥基复合材料的刚性和韧性。
2.2 水泥基复合材料制备工艺(1)材料的预处理:选取合适的材料,并对原材料进行筛选、洗涤、分级等处理。
(2)材料的配比:按照设计比例,将水泥、骨料和外加剂进行精确的配比。
(3)材料的混合:将配好的材料放在混凝土搅拌机中,根据技术要求进行混合。
(4)材料的浇筑:将混合好的材料浇筑在模具中,进行振实、压实等处理。
(5)材料的养护:在水泥基复合材料固化前,需要对其进行一段时间的养护,目的是保证材料的强度和耐久性。
(6)材料的固化:在水泥基复合材料达到设计强度后,可以对其进行割胶、打磨等处理,使其成为所需要的形态并达到设计要求。
第三章水泥基复合材料的应用技术3.1 桥梁工程中的应用水泥基复合材料可以用于桥梁的修复和强化。
在桥梁施工中,水泥基复合材料可以用于修补桥梁损伤部位或者增强桥梁结构中的一些细节部分,如墩身、梁端、承台等。
水泥基复合材料的制备与性能研究

水泥基复合材料的制备与性能研究一、研究背景水泥基复合材料是由水泥、矿物掺合料、填料、增强材料及其他添加剂组成的一种新型复合材料。
它具有优异的力学性能、耐久性、防火性和抗裂性能,因此在建筑、交通、电力、水利等领域得到了广泛应用。
此外,水泥基复合材料还具有环保、节能等优点,符合当前推广可持续发展的要求。
二、制备方法水泥基复合材料的制备方法主要包括混凝土、水泥基砂浆和水泥基膨胀材料三种。
1.混凝土混凝土是一种由水泥、砂、石料和水混合而成的坚硬材料,它是一种典型的水泥基复合材料。
混凝土的制备方法包括干混法、湿拌法和半干混法。
其中,干混法是将水泥、砂、石料等干料混合后再加水拌和,湿拌法是将水泥、砂、石料等干料和水同时混合,半干混法则是将部分干料和水混合后再加入剩余的干料进行拌和。
混凝土的性能受到水泥、砂、石料和水的比例、质量及混合方式等因素的影响。
2.水泥基砂浆水泥基砂浆是由水泥、砂和水组成的一种材料,它的制备方法包括手工拌合和机械拌合两种。
手工拌合是将水泥、砂和水按一定比例混合后用搅拌棒或木棍搅拌均匀,机械拌合则是将水泥、砂和水放入混凝土搅拌机中搅拌,使其均匀混合。
水泥基砂浆的性能受到水泥、砂和水的比例、质量及混合方式等因素的影响。
3.水泥基膨胀材料水泥基膨胀材料是一种具有膨胀性能的水泥基复合材料,它的制备方法包括干法和湿法两种。
干法是将水泥、矿物掺合料和膨胀剂混合后干燥成粉末,再与水混合形成膨胀浆料,湿法则是将水泥、矿物掺合料和膨胀剂直接与水混合形成膨胀浆料。
水泥基膨胀材料的性能受到水泥、矿物掺合料、膨胀剂和水的比例、质量及混合方式等因素的影响。
三、性能研究水泥基复合材料的性能研究主要包括力学性能、耐久性、防火性和抗裂性能等方面。
1.力学性能水泥基复合材料的力学性能是其最重要的性能之一,包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等指标。
研究表明,增加适量的矿物掺合料和填料可以提高水泥基复合材料的力学性能。
此外,添加适量的纤维增强材料还可以增强水泥基复合材料的抗拉性能。
《水泥基复合材料透水混凝土路面试验研究》范文

《水泥基复合材料透水混凝土路面试验研究》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市排水问题日益突出。
为了改善城市生态环境,实现雨水的有效利用,透水混凝土作为一种新型的环保建筑材料逐渐受到了广泛关注。
水泥基复合材料透水混凝土以其独特的透水性能和强度特性,在城市道路、广场、停车场等地面工程中得到了广泛应用。
本文通过试验研究,探讨了水泥基复合材料透水混凝土路面的性能特点及其影响因素,以期为相关工程应用提供参考。
二、试验材料与方法1. 试验材料本试验所使用的材料主要包括水泥、骨料、透水添加剂等。
其中,水泥采用普通硅酸盐水泥;骨料选用粒径适中的碎石骨料;透水添加剂则采用具有良好透水性能的特殊添加剂。
2. 试验方法(1)配合比设计:根据设计要求,确定水泥、骨料、透水添加剂的配合比。
(2)试件制备:按照配合比将材料混合均匀,制备成标准试件。
(3)性能测试:对试件进行抗压强度、透水系数、耐磨性等性能测试。
三、试验结果与分析1. 抗压强度通过试验发现,水泥基复合材料透水混凝土的抗压强度与配合比密切相关。
在一定的范围内,随着水泥用量的增加,试件的抗压强度逐渐提高。
此外,骨料的粒径和级配也会影响试件的抗压强度。
合理的骨料粒径和级配有助于提高试件的密实度和强度。
2. 透水系数透水系数是评价透水混凝土性能的重要指标。
本试验发现,透水添加剂的种类和用量对透水系数影响显著。
适当添加透水添加剂可以提高混凝土的透水性能。
此外,试件的孔隙率也会影响透水性能。
孔隙率越大,透水性能越好。
但过大的孔隙率会导致试件强度降低,因此需要在保证一定强度的基础上,合理控制孔隙率。
3. 耐磨性耐磨性是评价透水混凝土路面使用寿命的重要指标。
本试验通过模拟实际使用条件下的磨损试验,发现透水混凝土的耐磨性与其骨料类型、配合比和施工工艺等因素有关。
硬质骨料和合理的配合比有助于提高试件的耐磨性。
此外,采用先进的施工工艺和养护措施也可以提高透水混凝土路面的耐磨性能。
水泥基材料的结构与性能研究

水泥基材料的结构与性能研究随着城市化进程的加速,建筑行业发展迅速,水泥混凝土作为建筑材料始终是建设行业的主力军。
水泥基材料是一种重要的建筑材料,其应用广泛,包括结构构件、地面和墙体等。
本文将着重分析水泥基材料的结构与性能研究,以及现有研究的进展和成就。
一、水泥基材料的结构水泥基材料是由水泥、砂、石、水等多种原材料组成的复合材料,其结构复杂,具有多种组成。
其基础结构主要为硅酸盐水泥凝胶(C-S-H)、钙石灰石(C-S-H)、石灰和无定形水合物等。
其中,硅酸盐水泥凝胶是水泥基材料中最主要的结构,主要由硅酸盐水泥粉末和水反应形成。
其结构由硅酸盐水泥中的矿物晶体相互贯通而成,具有一定的孔隙结构和组织结构。
此外,由于水泥基材料的制备过程和硬化过程都会影响其结构,因此不同的水泥基材料具有不同的孔隙结构和组织结构,这也是影响水泥基材料性能的主要因素之一。
二、水泥基材料的性能研究水泥基材料的性能受到其结构和组成的影响,同时也受到温度、湿度、酸碱度等环境因素的影响。
因此,为了深入研究水泥基材料的性能,需要围绕其多种性能指标开展研究。
下面分别就物理性能、化学性能和力学性能三个方面进行探究。
1.物理性能水泥基材料的物理性能主要包括吸水性、透水性、热膨胀系数、热导率等。
为了充分评价水泥基材料的物理性能,需要采用多种测试方法,例如吸水率、渗透性测试、热膨胀系数测试等。
研究表明,水泥基材料的物理性能直接影响其工程应用效果,因此进行物理性能研究对于水泥基材料的实际应用具有重要意义。
2.化学性能水泥基材料的化学性能主要包括抗硫酸盐侵蚀性、抗碱性侵蚀性、抗冻性、耐久性等指标。
化学性能也是影响水泥基材料使用寿命和工程效果的主要因素之一。
为了评价水泥基材料的化学性能,一般需要进行酸碱侵蚀性测试和其他化学性能测试。
3.力学性能水泥基材料的力学性能是衡量其工程应用性能的重要指标之一,主要包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度等。
为了评价水泥基材料的力学性能,通常需要进行力学性能测试,例如单轴压缩试验、三点弯曲试验等。
水泥基材料综合设计论文

水泥基材料综合设计论文一、引言水泥基渗透结晶型防水材料,自上世纪八十年代进入中国市场以来,经历了几番风雨,几多忧喜。
由于产品价格的问题,渗透深度的争议,产品真伪的辨别,国标存在不足的呼声等等原因,导致了水泥基渗透结晶型防水材料在我国的推广应用出现了一种十分奇特而令人难以理解的现状:一方面是内地中小城市的建设、设计、施工单位仍然把它当作一种极富神秘色彩的新型建筑防水材料,甚至对它还缺乏一种基本的概念性的了解,另一方面却是沿海大中城市已经在铺天盖地大范围地使用这种材料,甚至于达到了滥用的程度[1];一方面是原有知名品牌的产品价格居高难下,产品大多只能使用在资金情况良好的重点工程项目上,另一方面却是真假难辨的超低价格产品在全国范围内招摇过市,严重损害了水泥基渗透结晶型防水材料在市场上应有的口碑与影响;一方面是地铁、隧道、桥梁等大型工程项目对水泥基渗透结晶型防水材料质量效果的交口称赞(如北京、上海的地铁项目,南京、厦门的隧道项目,珠海、长江公路大桥项目等),另一方面却是不少城市的地下人防工程虽使用了水泥基渗透结晶型防水材料,但渗水泛潮现象突出,建设和施工单位的怨声载道(如天津、南京、深圳的个别项目)。
水泥基渗透结晶型防水材料在国内的使用已经有二十多年的历史了,GB18445-2001在国内的实施也已经有五年了[2],甚至已经在操作产品国家标准的修订和完善事宜了,但人们对水泥基渗透结晶型防水材料的认识还有很大局限。
专业报刊杂志上,经常有对于水泥基渗透结晶型防水材料的研究应用方面的论文,个别期刊几乎是每期内都出现这样的文章,但如果做个有心人去搜集整理一下这些文章,你就会发现,此类文章不外乎三个方面的内容:第一是试验报告性质的文章,往往出自于大学或专业科研单位的研究人员之手,有理论,有数据,有图表,研究性强,对市场推广、施工应用没有实质性指导意义;第二是施工方案性质的文章,标题几乎千篇一律《水泥基渗透结晶型防水材料在×××项目中的应用》,产品概念性介绍必备,施工步骤齐全,养护、验收叙述到位,恰到好处地对企业和产品起到了广告宣传的作用,文章和产品说明书大同小异[3];第三是呼吁提示性质的文章(比如笔者的几篇拙作),对于产品的性能问题、渗透问题、效果问题、检测问题、价格问题,甚至国家标准的不合理性问题等等,都提出了这样那样的质疑,有些问题尖锐而有针对性,一旦能够解决,对水泥基渗透结晶型防水材料的市场发展大有好处(比如薛绍祖老师的《水泥基渗透结晶型防水材料国标亟待修订和完善》等文章)。
水泥基复合材料论文

水泥基复合材料定义:水泥基复合材料是指以水泥为基体与其它材料组合而得到的具有新性能的材料。
按所掺材料的分子质量来划分,可分为聚合物水泥基复合材料和小分子水泥基复合材料,其中聚合物包括纤维、乳液等,而矿物质包括砂、石子、钢铁等。
分类:水泥基复合材料分为水泥基和增强体两部分!它通常是指以水泥净浆,砂浆或者混凝土为基体,以非连续的短纤维或连续的长纤维作增强材料所组成的水泥基复合材料,也叫纤维混凝土。
在混凝土中加入纤维,可以强化、韧化水泥砂浆,提高水泥基复合材料拉伸、弯曲以及冲击强度,控制裂纹的扩展,改善失效模式和未成型时材料的流动性,是改善其性能的最有效途径。
水泥混凝土制品具有高的抗压缩强度和好热性能,但抗拉伸能力差、破坏前的许用应变小。
为克服这些缺点,采用的方法之一是掺入纤维材料。
另一方面,作为总体材料可用硅酸盐水泥,调凝水泥及高铝矿渣水泥等,用砂或粉煤灰之类的质料来代替部分水泥可大大地提高基体的体积稳定性,而且也有可能提高纤维增强水泥基复合材料的耐气候性。
影响纤维增强水泥基复合材料的因素:基体的性能,在纤维增强水泥基复合材料中,所用纤维大都是短纤维,并且是乱向分布,水泥基体所起的作用不仅仅是传递应力,而是作为受力的主体。
因此,在纤维增强水泥基复合材料中,水泥基体的力学行为对复合材料的性能影响很大,要获得高性能的纤维增强水泥基复合材料,除了选用合适的增强纤维外,还必须要有高性能的水泥基体。
在纤维增强水泥基复合材料中.当纤维间距离大于或等于两倍界面层厚度时,各纤维的界面层将保持自身性状,互无干扰和影响。
不因纤维间距改变而变;当纤维间距小于两倍界面层厚度时,由于界面层间互相交错、搭接,产生叠加效应,不同程度地引起界面层弱谷变浅,对界面层产生强化效应。
纤维间距改变对界面层的影响与纤维—集料间距改变对界面层的影响具有一致的规律性和同类性,诸界面层在水泥基材中将有双重界面随机强化效应,只要纤维、砂粒空间随机间距小于两倍界面层厚度,混合料工作性又能满足要求,界面层,尤其是界面最薄弱层的强化效应就会发生。
《水泥基复合材料透水混凝土路面试验研究》范文

《水泥基复合材料透水混凝土路面试验研究》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市排水问题日益突出,因此透水性路面作为一种新型环保材料被广泛应用于城市建设中。
而水泥基复合材料透水混凝土作为一种典型的透水性路面材料,具有优良的力学性能和透水性能,对于城市生态环境建设具有重要的作用。
因此,本文针对水泥基复合材料透水混凝土路面的性能进行了实验研究,以期为实际应用提供参考。
二、实验材料与方法本实验所采用的水泥基复合材料透水混凝土主要包括水泥、骨料、添加剂等材料。
其中,骨料的选择对透水混凝土的性能具有重要影响。
实验中采用不同粒径的骨料进行对比分析。
实验方法主要包括制备透水混凝土试件、进行力学性能测试、透水性能测试等。
首先,按照一定比例将水泥、骨料、添加剂等材料混合均匀,制备成透水混凝土试件。
然后,对试件进行力学性能测试,包括抗压强度、抗折强度等。
最后,进行透水性能测试,包括透水系数、孔隙率等指标的测试。
三、实验结果与分析1. 力学性能分析实验结果表明,水泥基复合材料透水混凝土的抗压强度和抗折强度均随着骨料粒径的增大而减小。
此外,添加剂的种类和用量对力学性能也有一定影响。
在实验中,我们采用了不同配比的添加剂进行试验,发现适量的添加剂能够提高透水混凝土的力学性能。
2. 透水性能分析透水系数和孔隙率是评价透水混凝土透水性能的重要指标。
实验结果表明,随着骨料粒径的增大,透水混凝土的透水系数和孔隙率均有所增加。
此外,添加剂的种类和用量也会影响透水性能。
在实验中,我们发现某些添加剂能够提高透水混凝土的透水性能,而某些添加剂则会降低其透水性能。
四、讨论与结论通过本实验研究,我们可以得出以下结论:1. 骨料粒径对水泥基复合材料透水混凝土的力学性能和透水性能均有影响。
粒径越大,力学性能越差,但透水性能越好。
2. 添加剂的种类和用量对水泥基复合材料透水混凝土的力学性能和透水性能也有影响。
适量的添加剂能够提高透水混凝土的力学性能和透水性能。
水泥基复合材料的制备及应用研究

水泥基复合材料的制备及应用研究正文:一、引言水泥基复合材料作为一种新型复合材料,具有广阔的应用前景。
水泥基复合材料以水泥为基础材料,通过添加一定的填料、增强材料和化学添加剂等,在保证微观结构稳定的前提下,兼具多种优良性能,具有低成本、高性价比等特点。
目前,水泥基复合材料在建筑、道路、桥梁、地下综合管廊、墙面装饰以及有色冶金、化工等领域都有广泛应用。
二、制备水泥基复合材料1.基本原料水泥基复合材料的基本原料包括:水泥、填料、增强材料、化学添加剂以及水。
其中,水泥是基础材料,填料用于降低成本,增强材料用于增强强度,化学添加剂用于改善水泥基复合材料的性能。
2.材料配比水泥基复合材料的材料配比至关重要。
一般来说,材料配比应充分考虑各种材料的性质和溶液体系,杜绝出现杂质、沉淀、相分离等情况。
具体配比方法可采用试验法和计算法,先确定填加的含量,再按照要求的配比比例进行混合。
3.制备过程在制备水泥基复合材料时,首先将填料、增强材料、化学添加剂等加入水泥浆中,然后加入适量的水进行搅拌,形成均匀的混合物。
接下来,将混合物进行振动、压实、震动等工艺,使其形成密实的结构。
最后,将其进行酸洗、清洗等过程,得到完整的水泥基复合材料。
三、水泥基复合材料的应用研究1.建筑领域水泥基复合材料在建筑领域的应用十分广泛。
其优点在于施工简单、防火、抗震、耐久等。
目前,水泥基复合材料已被应用在墙体、地面、屋顶、隔墙等方面。
同时,水泥基复合材料还能作为地下综合管廊和防渗堤坝的砌块。
2.道路、桥梁领域水泥基复合材料在道路、桥梁等领域的应用也越来越广泛。
其特点在于耐久、防水、抗热、防剥落等。
目前,水泥基复合材料主要被用于路面面层、桥墩、桥面铺装等方面。
3.有色冶金、化工领域水泥基复合材料在有色冶金、化工领域的应用也比较广泛。
其特点在于耐腐蚀、渗漏性小、承重能力强等。
目前,水泥基复合材料主要被用于化工管道、水池、表面处理以及地下储罐等方面。
四、总结水泥基复合材料具有广泛的应用前景,其制备过程相对简单,价格低廉。
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一、引言水泥基渗透结晶型防水材料,自上世纪八十年代进入中国市场以来,经历了几番风雨,几多忧喜。
由于产品价格的问题,渗透深度的争议,产品真伪的辨别,国标存在不足的呼声等等原因,导致了水泥基渗透结晶型防水材料在我国的推广应用出现了一种十分奇特而令人难以理解的现状:一方面是内地中小城市的建设、设计、施工单位仍然把它当作一种极富神秘色彩的新型建筑防水材料,甚至对它还缺乏一种基本的概念性的了解,另一方面却是沿海大中城市已经在铺天盖地大范围地使用这种材料,甚至于达到了滥用的程度[1];一方面是原有知名品牌的产品价格居高难下,产品大多只能使用在资金情况良好的重点工程项目上,另一方面却是真假难辨的超低价格产品在全国范围内招摇过市,严重损害了水泥基渗透结晶型防水材料在市场上应有的口碑与影响;一方面是地铁、隧道、桥梁等大型工程项目对水泥基渗透结晶型防水材料质量效果的交口称赞(如北京、上海的地铁项目,南京、厦门的隧道项目,珠海、长江公路大桥项目等),另一方面却是不少城市的地下人防工程虽使用了水泥基渗透结晶型防水材料,但渗水泛潮现象突出,建设和施工单位的怨声载道(如天津、南京、深圳的个别项目)。
水泥基渗透结晶型防水材料在国内的使用已经有二十多年的历史了,GB18445-2001在国内的实施也已经有五年了[2],甚至已经在操作产品国家标准的修订和完善事宜了,但人们对水泥基渗透结晶型防水材料的认识还有很大局限。
专业报刊杂志上,经常有对于水泥基渗透结晶型防水材料的研究应用方面的论文,个别期刊几乎是每期内都出现这样的文章,但如果做个有心人去搜集整理一下这些文章,你就会发现,此类文章不外乎三个方面的内容:第一是试验报告性质的文章,往往出自于大学或专业科研单位的研究人员之手,有理论,有数据,有图表,研究性强,对市场推广、施工应用没有实质性指导意义;第二是施工方案性质的文章,标题几乎千篇一律《水泥基渗透结晶型防水材料在×××项目中的应用》,产品概念性介绍必备,施工步骤齐全,养护、验收叙述到位,恰到好处地对企业和产品起到了广告宣传的作用,文章和产品说明书大同小异[3];第三是呼吁提示性质的文章(比如笔者的几篇拙作),对于产品的性能问题、渗透问题、效果问题、检测问题、价格问题,甚至国家标准的不合理性问题等等,都提出了这样那样的质疑,有些问题尖锐而有针对性,一旦能够解决,对水泥基渗透结晶型防水材料的市场发展大有好处(比如薛绍祖老师的《水泥基渗透结晶型防水材料国标亟待修订和完善》等文章)。
二、课题研究的目的和意义通过对水泥基材料性能现状的调研,可以发现,目前我国对水泥基材料的抗渗、防水的研究开发工作还远落后于工程应用。
就此,我们提出了问题,希望可以找寻切实可行的方法来改善水泥基材料性能,进而使混凝土的使用时间和寿命有所提高。
我们小组进行了大量实验,利用不同的配比、防水材料来研究制品的抗折、抗压等力学性能。
希望通过对水泥基材料性能进一步了解[4],能够改进混凝土抗渗能力。
混凝土是当今社会建筑的基石,混凝土的寿命将会直接影响各种大型建筑的使用年限。
因此,对水泥基材料性能的研究有着十分深远的意义。
三、公司调研实验前期,在翟书记的组织安排下,我们于2014年3月29号来到了朗凯奇建材有限公司进行了调研和学习。
在这里我们参观了他们公司的研究实验室,同时我们参观了他们正在对防水材料研究的实验室,公司工作人员给我们演示了他们最新研究成果。
图3.1 实验制得的不同配比的模具图3.2 参观过程中向大家讲述原理的翟老师随后他们的朱总经理给我们上了一堂生动形象实践课程,让我们学习到了很多在学校里面的课堂上学习不了的知识。
图3.3 朱总给我们上的一堂课同时他向我们讲解了他们公司的企业文化和他们公司“梦知理行核”五字管理体系。
让我们十分震撼,感觉受益匪浅。
•图3.4 公司的管理体系最后,朱总细心的和我们介绍了他们公司的发展历程,并劝告我们要定准自己的方向,选择好适合自己工作和职位。
朗凯奇公司的资料安徽朗凯奇建材有限公司成立于2007年,总部位于正在迅速崛起的中部省会城市合肥,下设上海、南京、成都及众鑫劳务四家子公司,是一家集防水材料研发、生产、销售、施工服务于一体的大型专业化绿色建筑防水企业。
公司不断致力于新型建筑防水材料的研发,创造系统解决防水问题的新产品、新技术,促进社会与行业的健康发展。
公司坚持走高品质路线,其主要产品包括:水泥基渗透结晶型防水涂料、柔韧性丙烯酸防水涂料、无机高聚物改性防水浆料、聚合物改性防水浆料、堵漏王、柔韧性瓷砖胶、彩色防霉柔性瓷砖填缝料、地面固化剂、建筑立面抗渗剂、耐水腻子粉等品种。
所有产品均已通过中国建筑材料检验认证中心(CTC)、ISO9001:2008国际质量管理体系、ISO14001:2004国际环境管理体系和中国环境标志产品(十环认证)等认证。
作为建筑防水行业的生力军,朗凯奇凭借企业文化、机制创新、健康品质、专业服务和品牌实力等综合优势,将各种专项防水系统成功应用于包括房屋建筑、高速公路、城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场、水利设施等众多领域。
近年来,公司构筑了遍布全国的工程和零售渠道网络,共为全国数百个大型工程和数以百万计的家庭提供了优质服务并取得了建材行业的诸多殊荣。
为推动公司乃至整个行业的科技进步和产品创新,公司与中国科学技术大学化学与材料科学学院建立了长期合作关系,依托中科大强大的技术力量和国家一流的实验和检测设施,使公司在产品开发、专利授权、技术引进、行标参编、科技创新和节能环保等方面都有了新的突破。
2010年,朗凯奇产品荣获国家住建部重点推荐名优防水品牌、CCTV推广品牌,同时取得了多项具有国际先进水平的防水科研成果,并参与了多个国家标准的制定。
作为具有高度社会责任感的企业公民,朗凯奇多年来积极参与各项公益事业,为赈济灾害、社会福利、科教文卫和体育事业等捐赠多项善款。
同时通过深化校企合作、建立专业实习实训基地和开展高校巡回公益讲座等渠道,帮扶青年大学生就业和创业。
作为高端技能型人才的培养者,朗凯奇践行“以人为本,内外兼修”的用人理念和“聚天下英才,创百年品牌”的发展愿景,重视人才的引进和职业规划培养,常年从全国各地引进各类高级人才,并长期聘请国内外专家为员工培训。
展望“十二五”,朗凯奇将转变发展方式,推动战略转型,加强自主创新力度,积极推进结构调整,提升全球竞争能力,矢志成为具备全球竞争力的国际化防水企业集团,为促进中国建筑防水行业的健康发展和持续改善人类健康的生存环境倾注持久动力!四、小组试验任务和步骤4.1小组分配的任务设计一种掺加不同掺量粉煤灰混合材5%、10%、15%制备粉煤灰硅酸盐水泥,并对其物理力学性能进行分析。
4.2粉煤灰硅酸盐水泥由硅酸盐水泥熟料和粉煤灰,加适量石膏混合后磨细而成,代号P.F。
凡是由硅酸盐水泥熟料、粉煤灰和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为粉煤灰硅酸盐水泥,代号P.F[5]。
粉煤灰水泥结构比较致密,内比表面积较小,而且对水的吸附能力小得多,同时水泥水化的需水量又小,所以粉煤灰水泥的干缩性就小,抗裂性也好。
此外,与一般掺活性混合材的水泥相似,水化热低,抗腐蚀能力较强等[6]。
4.3试验步骤4.3.1试验模具形状的选择在参观过安徽朗凯奇建材有限公司之后,根据翟老师的要求,我们第一步是选择试验样品的形状,选择出容易制备且具有带表性的试验模具。
在我们小组进行多次试验,对碗形状、援助形状、长方体形状的模具进行了对比试验,我们发现长方体形状的模具容易脱模,且制的的样品壁厚均匀。
符合本次试验要求。
图4.1 试验最终选择的样品形状4.2.2选择熟料种类及配料比根据是实验室所有水泥熟料的种类和数量,最终选择巢湖海昌的水泥熟料,然后制定配料比。
粉煤灰硅酸盐水泥的配料比4.2.3根据试验配料比制备试件根据试验配料比,我们称量后各种配料的质量,按照试验要求,进行倒模,事后养护一天后进行拆模。
4.2.4对模具进行物理性能的检测对制得的试块进行三天的养护,三天后,对其各项物理性能进行测定。
抗折抗压试件的试验操作:1、按“菜单”键,液晶屏进入操作功能选择状态。
输入“1”选择“抗压抗折试验”按“确认”键进入界面。
2、输入相应的序号、龄期,按“确认”键进入界面。
3、输入所要试验试件尺寸的对应数字,按“确认”键。
4、放好试件,升降丝杆使上压板不接触试件为限,开启试验机,关闭回油阀打开送油阀,当油缸缓缓上升,按“清零”键清除皮重。
按一定加荷速率进行加载直至试块破裂。
关闭送油阀、打开回油阀进行卸载。
如发现刚才压的试块数据不对时,可按“删除”键清除刚压的试块检测数据[7]。
5、等待测力仪力值显示屏自动清零后,放好第二块试块,重复第三步进行操作。
6、当用户压完一组试件,屏幕提示请按打印键,按打印机“打印”当前一组试验结果,如用户只压完一组试件中的两块或一块也可按“打印”键强制打印。
(如面积代码为“7”必须做完6块试件屏幕才提示请按打印键“打印”结果)。
7、做完一组试块后,序号将自动加1,如果试件的类型不变,用户可重复第5步继续做。
如想更改试件类型请按“复位”键后重复第2步,重新设定序号、龄期,以及试件的型号。
注:当选砖块抗折时必须输入长度,宽度,高度。
五、试验数据及分析抗折强度试验数据抗压强度实验数据通过测试不同掺量的粉煤灰硅酸盐水泥制得的水泥试块得到的数据,可以得出:(1)粉煤灰水泥的早期强度低,并且随着粉煤灰掺加量的增多早期强度出现较大幅度下降。
因为粉煤灰中的玻璃体极其稳定,在粉煤灰水泥水化过程中其粉煤灰颗粒被Ca(OH)2侵蚀和破坏的速度很慢,所以粉煤灰水泥的强度发育主要反映在后期,其后期强度增进率大,甚至可以超过相应硅酸盐水泥的后期强度[8]。
(2)粉煤灰水泥和易性好,干缩性小:由于粉煤灰颗粒大都呈封闭结实的球形,且内表面积和单分子吸附水小,使粉煤灰水泥的和易性好,干缩性小,具有抗折、抗压强度高,抗裂性能好的特点。
这是粉煤灰水泥的明显优点。
六、总结通过这次实训得到的实验数据与国家相应标准相差很大,试验有些数据不合理。
因而,这次实验数据不具有参考性。
但是,这次试验的宗旨是通过设计合理的块型,经过一定龄期的养护,对试块的抗折、抗压强度进行测试,对水泥基抗渗、防水试验研究现状有了更深入的认识。
通过这种实验来提高学生们的动手能力和自我思考的意识。
在翟红侠老师大力的指导下,我们最终顺利的完成了本次综合实训,通过这次实训,我们学习到了很多在课堂上学习不到的东西。
这次实验不仅让我们学习到了专业知识,同时也培养了大家团结合作的能力。
在这里,我要向一直指导我们的翟老师说声谢谢!同时也向在这次实验中给我们帮助的老师表示感谢!参考文献:[1]、曾昌洪等:《水泥基渗透结晶型防水材料涂层基体的微观分析》;[2]、薛绍祖:《水泥基渗透结晶型防水材料国标亟待修订和完善》、《如何识别真假水泥基渗透结晶型防水材料》;[3]、章宗友:《水泥基渗透结晶型防水材料的应用与建议》、《几种新型防水材料的市场推广与应用》;[4]、李鹏辉等:《水泥基渗透结晶型防水材料自愈性能研究》;[5]、王子明等:《水泥基渗透结晶型防水材料的研究》;[6]、邵绍祖,国外水泥基渗透结晶型防水材料的研究与发展,中国建筑防水,2001.6:10-12;[7]、游宝坤,也谈渗透结晶型防水材料,中国建筑防水,2003.7:6-7;[8]、杨文武,钱觉时,水泥基渗透结晶型防水材料的研究和应用,2005.36(7);。