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公司基本資料信息
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熱搜:山丹縣無收縮灌漿料生產廠家 h60灌漿料
針對一類民用飛機艙門結構的特點,采用蜂窩夾層結構形式進行設計。選定不同內外蒙皮厚度、不同蜂窩高度、加裝加強墊板、填蜂窩凹槽、局部抬高蜂窩高度等多種結構形式進行分析對比。為便于比較各種結構的優缺點建立了艙門結構的有限元模型,并對各組結構彎曲變形情況進行計算。計算結果表明,內蒙皮厚度和蜂窩高度對艙門剛度起主導作用,存在剛度的內蒙皮厚度和蜂窩高度使艙門在巡航狀態下的彎曲變形符合要求。分析結果及所得結論為同類型飛機艙門的設計提供了借鑒,有一定的參考價值。
灌漿料的別名有很多,其中包括(灌漿料 二次灌漿料 設備基礎灌漿料 無收縮灌漿料 CGM灌漿料)
以上得這些名稱都是一種產品 全名CGM無收縮灌漿料。
在購買灌漿料是應該按其功能去選擇不同型號得灌漿料產品。
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灌漿料廠家所生產得灌漿料型號有一下幾種:
1 CGM-1灌漿料(通用型)
這種灌漿料主要用在設備基礎的二次灌漿,具有較好得流動性能。骨料得顆粒大小大約2-3mm。
參考圖片
2 CGM-2灌漿料(加固豆石)型
此灌漿料可用于設備基礎灌漿,大部分用在混凝土結構截面積加大
參考圖片
3 CGM-3超流態灌漿料
這一類得灌漿料流動度較高,適用于大型設備基礎灌漿跨度較大得灌漿層
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5. 灌漿
灌漿施工時應符合下列要求:
1)漿料應從一側灌入,直至另一側溢出為止,以利于排出設備機座與混凝土基礎之間的空氣,使灌漿充實,不得從四側同時進行灌漿。
2)灌漿開始后,必須連續進行,不能間斷,并應盡可能縮短灌漿時間。
3)在灌漿過程中不宜振搗,必要時可用竹板條等進行拉動導流。
4)每次灌漿層厚度不宜超過100cm。
5)較長設備或軌道基礎的灌漿,應采用分段施工。每段長度以7m為宜。
6)灌漿過程中如發現表面有泌水現象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。
7)設備基礎灌漿完畢后,要剔除的部分應在灌漿層終凝前進行處理。
8)在灌漿施工過程中直至脫模前,應避免灌漿層受到振動和碰撞,以免損壞未結硬的灌漿層。
9)模板與設備底座的水距離應控制在100mm左右,以利于灌漿施工。
10)灌漿中如出現跑漿現象,應及時處理。
11)當設備基礎灌漿量較大時,應采用機械攪拌方式,嚴禁用高速攪拌機攪拌,以保證灌漿施工。
通過對單層石膏板加電阻層、雙層石膏板加電阻層的S帶(2~5 GHz)電磁波吸收性能的理論計算,發現通過復合可以實現吸收帶寬的大幅寬化,在S帶中高于-15 dB的吸收范圍幾乎升至.λ/4吸波體試驗結果與理論值吻合較好,雙層吸波體略差,證實寬化設計完全可行.此成果為S帶新產品研制以及實現產業應用奠定了理論和試驗基礎.
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6、養護
1)灌漿時日均勻溫度不應低于5℃,灌漿完畢后30分鐘內,應立即噴灑養護劑或覆蓋塑料薄膜并加蓋巖棉被、濕草袋等進行養護,或在灌漿層終凝后立即灑水保濕養護。養護時間不得少于7d。
2)冬季施工時,養護措施還應符合現行<鋼筋混凝土工程施工驗收規范>(GB50204)的有關規定。
3)在不同溫度條件下的養護時間和拆模時間表
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為研究紋編織面板蜂窩夾芯結構的側向壓縮性能,將蜂窩夾芯結構失效分為面板失效、蜂窩芯失效和膠層失效,基于漸進損傷分析方法建立蜂窩夾芯結構側向壓縮的損傷分析模型,對紋編織面板蜂窩夾芯結構進行側向壓縮失效預測,與側壓性能試驗結果相比,強度非常吻合。結果表明,建立的側向壓縮損傷分析模型能夠模擬紋編織面板蜂窩夾芯結構側向壓縮的損傷起始、損傷擴展和終,并終預測其側壓強度。