雷达罩复合材料的铺层设计直接关系到雷达罩复合材料的强度,现行的商用软件需要依赖结构铺层设计才能实现仿真分析,要针对结构铺层分别划网格、建模型,铺层设计的灵活性、通用性差。采用几何学原理和数据编程处理方法,将雷达罩纤维织物复合材料的平面经纬向依据不同的起始铺层角度并结合三维空间几何转换确定其在三维雷达罩模型上的实际方向,进行雷达罩复合材料铺层设计,将复合材料铺层方向投影到空间雷达罩复合材料的有限元模型中,确定复合材料的铺层角,将铺层设计显性化、通用化,并且增加复合材料铺层计算的灵活性,突破各种软件的约束。
此,水化产物本身的不均匀分布也对强度产生不利影响,因为内部的胶空比低于水化程度相同单分布较为均匀时的胶空比,局部的薄弱点使整个硬化水泥浆体的强度降低。
混凝土灌浆料的级配要求应该符合哪些条件?
水灰比一定时,完密实的混凝土灌浆料的强度与骨料的级配无关,因而级配初仅因为对工作性有影响而显得重要。但是,相对于给定水灰比,强度增长需要有完密实,这只能在混合物具有足够的流动性时才能获得,必须配制出一种用适量的功能使其密实、并具有大的密实度的拌合物。
先应指出,理想的级配曲线是没有的,但综合考虑是必要的。除物理要求,必须考虑经济问题,混凝土灌浆料必须采用便宜的材料配制,因而对骨料不能有太多的要求。
已经指出控制所要求骨料的级配的主要因素是:骨料的表面积,它决定着润湿所有固体所需的水量,骨料所占的相对体积,拌合物的流动性及离析的趋势。
工作性和没有离析趋势的要求两者并不完对立:不同粒径的颗粒容易填充密实,较小颗粒可进入较大颗粒之间的空隙中,但小颗粒也易于从空隙中被振摇出来,即在干燥时易于分离。实际上,应避免砂浆自由地从粗骨料空隙中流出。组合骨料中的空隙应足够小,以防止水泥浆通过和离析出来,这点很重要。
因此,离析的问题和过滤很相似,不过两种情况的要求完相反,对于合格的混凝土灌浆料来说,避免离析是基本的要求。
1.基础处理
清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。
2.确定灌浆方式
根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于cgm具有很好的流动性能,一般情况下,用"自重法灌浆"即可,即将浆料直接自模板口灌入,完依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。
3.支模
根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标应出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
4.灌浆料的搅拌
按产品合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀,标准稠度加水量为12%-14%。
△有鉴于此,灌浆料桥梁预应力孔道灌浆料灌浆方法,通过方法可在不破坏预应力混凝土构件的情况下,通过测得的反射回波分析得出预应力孔道灌浆料灌浆质量数据,对保证预应力混凝土构件的施工质量和性具有重要意义。
△桥梁预应力孔道灌浆料灌浆方法,包括以下步骤:
△a.在灌浆料灌浆后的预应力筋的露端激发产生弹性波,弹性波到达预应力筋的另一端后产生反射回波,采集反射回波信号;
△b.根据步骤a中得到的反射回波的能量与入射波能量的比值分析判断灌浆料灌浆质量。△进一步,步骤a和步骤b中,波形数据的采集和对比是通过检测装置实现的,检测装置包括击振装置、安装有加速度传感器的套筒、数据处理模块、计算机和输出模块,激振装置用于对预应力筋产生弹性波,套筒套在预应力筋露端的端头,套筒内安装有加速度传感器,该套筒既可传递激发波,又可接收弹性波。套筒内的加速度传感器采集的弹性波数据由数据采集模块转换放大输入计算机,通过输出模块输出检测结果。
△进一步,输出模块包括显示器,检测结果通过显示器显示。
△桥梁预应力孔道灌浆料灌浆方法,利用预应力筋的动力响应规律建立参照模型,检测时,在预应力筋的一端激发产生弹性波,弹性波到达预应力筋的另一端后产生反射回波,根据反射回波的能量与入射波能量的比值分析判断灌浆料灌浆质量。在不破坏预应力混凝土构件的情况下即可得到预应力孔道灌浆料灌浆质量的数据,检测方法简单、有效,适用于对桥梁预应力混凝土工程的孔道灌浆料灌浆。
自修复材料是一种新型的智能材料。将微胶囊埋植于材料中是实现其自修复的一种方法,也是目前该域的研究热点本文介绍了微胶囊型自修复的概念和原理,综述了近几年来DCPD型微胶囊、环氧树脂型微胶囊、硅油型微胶囊以及其他微胶囊型自修复的发展状况,并着重介绍了研究成果,对微胶囊型自修复材料的研究前景进行了展望。
北京博瑞双杰新技术有限公司专注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等