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(七)障碍赛跑道障碍跑水池段在跑道内突沿内侧(半径36米、36.50米)或跑道外突沿外侧(半径37.898米、36.50米)均可,好设在跑道外突沿外侧,但占地面积较大。(八)田径场的纵轴线田径场的纵轴线(即中线)应为南北方向,并避开主导风向,与子午线夹角不应大于5~10度,终点向前应有一定的缓冲区域。
利用显微硬度仪、扫描电镜、能谱分析等微观测试手段,采取对比方法研究了普通碎石混凝土和钢渣粗骨料混凝土界面过渡区的结构和形态.结果表明:钢渣表面粗糙多孔,水泥浆体能够紧密包裹钢渣;钢渣-水泥石界面过渡区约为40μm,略小于普通碎石-水泥石界面过渡区(50μm),其界面过渡区结构较为致密,因而可形成较强的界面黏结力,配制的钢渣粗骨料混凝土整体强度较高.
硅PU篮球场多少钱一平方?硅pu球场材料综合使用成本低,性价比较高。硅PU球场材料防水底漆具有优异的渗透性和粘结力,可直接铺设在新旧水泥地面上,大大减少了基础地面处理成本。塑胶跑道、丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、硅PU/PU球场等都属于塑胶场地。由于塑胶场地具有传统运动场地面材料不可媲优点,各种塑胶场地一经产生就受到了较大的欢迎。总体来讲,塑胶场地的发展历史并不久远。塑胶场地产生于二十世纪中期,自产生之初就被*应用于运动场地。
研究了利用油页岩渣-矿渣制备碱胶凝材料的方法,讨论了油页岩渣-矿渣碱胶凝材料的强度、强度增进率和凝结时间及其主要影响因素,同时测试了油页岩渣的组成结构和活性指标,并对油页岩渣-矿渣碱胶凝材料的硬化产物与作用机理进行了分析.结果表明:油页岩渣-矿渣碱胶凝材料的硬化产物主要为无定形硅铝酸盐物质形成的网络结构,成分以Si,O为主,Ca,Al,Na次之;利用油页岩渣与矿渣复合可合理调整碱胶凝材料组成中Ca与(Si+Al)的比值(摩尔比),使之具有优良的抗压强度且减少碱激发剂用量.
田径运动场广泛使用的塑胶跑道,早开始于美。1965年西德正式生产塑胶跑道,大型运动会的采用始于1967年在加拿大召开的泛美运动会。1968年在墨西召开的19届**运动会上被正式采用,称为“塔当”跑道,得到奥委会的承认。此后奥委会就正式把塑胶跑道定为比赛的*条件之一。由于塑胶跑道良好的使用效果,塑胶道跑逐渐受到各的重视。目前,大多数田径运动场地都已经铺设使用塑胶跑道。塑胶跑道田径运动场成为各种重要比赛的场地。
采用不同强度等级的混凝土试件,**速冻融试验方法,对经过冻融损伤的混凝土单轴受拉性能和劈拉性能进行了试验研究,分析了冻融次数、混凝土强度等级对混凝土受拉性能的影响,建立了冻融后混凝土受拉峰值应力与劈拉强度的关系.结果表明,随着冻融循环次数的增加,混凝土的受拉力学性能和变形性能均呈明显的下降趋势;随着混凝土强度等级提高,各性能指标随冻融循环次数的增加,下降趋于缓慢.
是从1972年开始研制聚氨酯塑胶场地的,于1978年进行部级鉴定,1979年9月次铺设了北京体育馆室内田径场。据统计,至1996年底,已铺设塑胶跑道100多块,总铺设面积约95万平方米。近几年塑胶跑道的发展更加*,铺设量逐年增加,范围已由原来的大型田径运动场地,扩展到大、中、小学等学校体育场所。随着塑胶场地数量的进一步增加以及技术的进步,塑胶场地的种类必将更加丰富多样。随着人们对生活质量的不断提升,特别是人们对体育方面的需求促使市场期待着一款真正具备专业运动质感并健康环保的新型材料的出现,由此逐渐发展了硅PU。
以多孔石墨为载体,采用高温附法将月桂酸-肉豆蔻酸二元低共融脂肪酸与其复合制备多孔石墨基复合相变材料,通过冷热循环耐久性试验检测其温度敏感性和长期稳定性,以此确定多孔石墨烧制工艺及脂肪酸附量、附温度.结果表明:烧制温度为800℃的多孔石墨,在水浴温度为70℃的条件下可附700%(质量分数)脂肪酸,这种以多孔石墨为载体所制备的复合相变材料冷热循环质量损失小于3%,碱浸泡前后相变点基本无变化,相变焓损失为10.14%.
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