隴南鋼塑土工加筋帶指標
目前國內的鋼塑石材安裝還離不開濕貼的辦法(即使用水泥等材料將石材粘貼在地面或墻面上),包括一部分墻面和多數的土工地面。如果石材沒有做防護處理或沒有選擇正確的加筋方法及有效的防護材料的話,往往在裝飾施工還未結束時石材的隴南病癥就出現了。石材安裝數年后,鋼塑正面的土工防護隨著自然的因素影響,效果會逐漸的加筋減弱,如果石材是隴南安裝在戶外,5—7年后就要對其進行二次防護才能充分的鋼塑保護石材的裝飾價值(特別是毛面的石材更加要關注防護的作用)。就化學方面而言:包括有水化、土工溶解、加筋脫水、隴南酸化、鋼塑還原以及碳酸鹽…等化學作用侵蝕。土工本來分子結構穩定的石材,裸露于大氣后,助長了構成石材不同礦物質間的配合不良,如石灰石遇酸(亞硫酸氣體與雨水)溶解后形硫酸鈣,導致砂巖的崩塌等。選用石材時應盡量選擇孔隙分布均勻、孔徑小、吸水率低、硬度及抗壓強度高者,才能達到耐久的要求。選擇吸水率低的石材吸水率愈大愈容易吸附水分造成體積膨脹,而且由于吸收空氣中的可溶性成分或鹽分,使得石材受到侵蝕,造成石材強度的減低。
CAT鋼塑復合加筋帶廠家,塑料玻纖復合加筋帶 鋼塑復合拉筋帶是選用特制微型高強鍍鋅鐵絲,外裹抗老化耐酸堿樹脂復合而成,而剛性材料和柔性材料的綜合性產品,其主要受力元件為鋼絲,蠕變量很少。
鋼塑土工加筋帶產品特性:
拉力大:鋼塑復合拉筋帶的主要受力元件為拉筋帶內的高強鍍鋅鐵絲,可以根據工程實際需要調整鋼絲的直徑和根數來改變筋帶的拉力大小,生產不同拉力要求的拉筋帶,經國家法定機構檢測,每根筋帶的抗拉強度均大于110MPA—225MPA
變形小:鋼塑復臺拉筋帶的高強鋼絲確保筋帶的破斷延伸率≤3%
壽命長:鋼塑復合拉筋帶的保護層采川高分子材料并摻入一定比例的抗老化劑,抗氧化劑和光劑等母料經高溫擠壓成型,保證了保護層和鋼絲的握裹力,使保擴層和鋼絲能共同受力.生產過程中的熱擠壓減少了分子間,確保筋惜內的鋼絲不銹蝕。經抗老化處理保護具有耐酸、堿、鹽腐蝕的化學特性和足以抵抗紫外線輻射而造成的老化,經國家定機構檢測,鋼塑復合拉筋帶在填料覆蓋下壽命是無限的,完全可以滿址較久性工程的需要
造價省:經若干工程實例比較,鋼塑復合拉筋帶與剛性和柔性拉筋帶相比,可節省工程造價10-50%施工便捷:鋼塑復合拉筋州:使用前無需加加工,裁剪方便,施工時不像剛性拉筋帶需要焊撿,防腐,鋪設省工,又避免了重疊交叉,有效地縮短工期。
抗拔性能好:鋼塑復合拉筋帶表面有經熱擠壓而成的粗糙花紋和肋條,有效的提高了筋帶的似摩擦系數,完全可以滿足高大擋墻的抗拔性能的需要。
幕墻工程質量驗收檢驗應進行觀感檢驗和抽樣檢驗,應已一副幕墻為獨立單元,對每副幕墻均要求進行驗收。幕墻觀感檢驗重點是整體外觀的美觀、防滲漏功能和變形功能。幕墻工程抽樣檢驗應符合下列要求:鋁合金料及玻璃表面不應有鋁屑、毛刺、油斑等污垢;玻璃必須安裝或粘結牢固,橡膠條應鑲嵌正確密實,密封條應嵌填密實、表面平整;鋼化玻璃表面不得有傷痕;每平方米玻璃的表面質量、鋁合金料表面質量、鋁合金框架構件安裝位置的質量等均應符合有關標準的要求。
適用范圍:公路的路基、路堤、路塹、橋臺、引道、匝道、滑坡整治、隧道口的防護鐵路的路基、路堤、橋臺、滑坡整治、隧道口的防護港口碼頭、防波堤、擴岸、導流堤、防洪堤、水壩、水閘工業尾礦壩、渣場、料場、貨場工民建配套工程、為堤、圍墻、各種支擋建筑河流、海灘的灘涂圍懇林區工程、軍事防護工程林區工程、軍事防護工程
鋼塑復合拉筋帶產品特點:
一、抗腐蝕性強,使用壽命長。
二、防潮、防水、耐酸、堿、鹽的腐蝕,這是由材料本身的化學特性決定的。在施工現場有人曾用濃硫酸浸泡筋帶4-5天,對其毫無破壞。而土壤中含量極少的酸、堿、鹽對鋼塑復合拉筋帶幾乎沒有不利影響。加之鋼塑復合拉筋帶在生產過程中加入適量的抗老化、氧化和光劑,有效的減緩其老化和氧化速度,不僅埋入土中老化十分緩慢,就是從出廠到使用前的1-2年內筋帶強度也不會降低,同時伸長率也不增加。經國內有關單位模擬實驗表明,鋼塑復合拉筋帶能滿足使用壽命50-100年的工程需要。
三、施工簡便、工期短、造價省,鋼塑復合拉筋帶施工簡單,接長或與面板連接方便。每個結點拉筋數量比柔性拉筋減少二分之一到三分之二,不需要像剛性拉筋那樣需要做焊接、栓接、鉚固和防腐處理,鋪設省工、不重疊交叉、不彈性卷曲,易于大面積機械化施工作業。加之,裝配式的施工方法可節省勞力、縮短工期,從而降低整個加筋土工程造價,鋼塑復合拉筋帶與柔性拉筋相比可節約10-15%的拉筋費用,與剛性拉筋相比可節約40-60%的拉筋費用。
四、變形小、抗拉強度大,鋼塑復合拉筋帶經交通部、水利部、林業部、哈爾濱工業大學等多家法定和機構檢測,其斷裂時的伸長率不超過3%。其抗拉強度是PP19010土工帶的5-7倍,是PP30015土工帶的3-4倍,甚至超過剛性拉筋的設計強度。
對建筑保溫性能與空調冷熱負荷和能耗的關系進行模擬分析研究,研究結果表明:由于燈具的發熱量很大,即使在冬季工況,需要的供冷量仍然較大,而需要的加熱量較小,建筑保溫性能增強會使空調加熱能耗減少,但卻會使空調冷卻能耗增加,因此盲目增加保溫厚度,不僅會使建筑保溫的一次投資增加,而且會使空調總能耗增加.對于所研究對象,當建筑圍護結構聚氨酯泡沫保溫層的厚度大于1H蚰時,保溫層厚度增加會使空調總能耗增加,保溫層的合理厚度為1ram.這些研究結果為太保溫材料為太陽輻射試驗室建筑保溫計提供了重要依據。
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