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台州车间防静电PVC地板胶免费寄样__双盾建材@欢迎咨询

   日期:2019-10-09     评论:0    
核心提示:台州车间防静电PVC地板胶免费寄样@双盾建材信息 ,真诚期待合作。一、施工前的现场环境要求:1、PVC防静电卷材施工前必须保证施
 台州车间防静电PVC地板胶免费寄样@双盾建材信息 ,真诚期待合作。
 
 
一、施工前的现场环境要求
 
 :1、PVC防静电卷材施工前必须保证施工场地上方吊顶和墙体施工已全部结束,保证上方无杂物掉落损伤地坪或卷材。2、确保每300m2预埋一处可接地点。3、施工现场已配备照明及220v电源并已通电。4、现场通风良好,温度在8℃~35℃
 
二、对现场基础(毛坯)地坪要求 1、目测地坪无起砂、无裂缝、无油污,敲击无空鼓。2、地面平整、不平整度≤2mm/2m3、地坪干燥,含水率≤4.5%4、地坪的水泥沙浆硬度≥1.5Mpa5、底层基础地坪已防水防潮层。
 
 
 
三、前期准备  1、熟悉现场,了解用户对现场的管理规定,以确保施工过程严格遵守,文明施工。与用户沟通现场可能遇到的困难并预先提出解决方案,并获认可。2、制定详细的施工进度计划,并获用户认可。3、组织施工队伍,备齐施工设备、材料及工具,进入现场。4、PVC卷材到达工地,规范堆放,报用户验收。
 
台州车间防静电PVC地板胶免费寄样@双盾建材
 
四、施工工序
 
1、检查地坪质量及现场:测量地坪平整度、硬度、缺陷情况,如有不符合地面要求的采取修复,直至达标。2、地面:涂高分子乳液界面剂,密封基层毛孔及缝隙,增强界面粘接力,保证自流平层与地坪的结合。3、自流平施工:保证地面平整光滑,增强地面整体受力,保证后道卷材铺设后平整美观。4、导电网铺设基准线:使用15mm×0.025mm的铜箔,并以1.5m×1.5m或2m*2m的井字格铺设,用专用胶粘于自流平之上。5、铺设PVC卷材:在自流平上用锯齿刮板均匀涂刮防静电专用胶,PVC卷材铺设后用滚筒均匀滚压,增强自流平和PVC卷材的粘接,确保卷材不起翘、不起泡。6、设焊接槽:用专用槽机在板缝之间出3.0mm的均匀槽缝,槽深约为1.5mm。7、卷材焊接:用PVC焊条专用焊焊缝,用专用割切平凸出地板部分的焊条,使整个地面平整一致。8、接地:导地网引出装置接地。9、地面清洁:完成以上工作后,用湿布加少量清洗液清洁地面,拖把拖干(不打蜡)。10、测量电阻:与用户一起测量PVC卷材接地电阻。11、参加用户组织的地面验收。
 
  以下无效信息:采用CIVA模拟软件,模拟不同检测电压、检测电流和焦点尺寸下碳纤维树脂基复合材料制品内部分层缺陷的X射线成像检测结果,得到射线源工艺参数;将射线源工艺参数应用于X射线锥束CT成像模拟,与含分层缺陷的碳纤维树脂基复合材料制品的X射线锥束CT成像检测结果相比,结果与实际检测结果相吻合;同时,通过实际碳纤维树脂基复合材料制品的X射线锥束CT成像检测结果验证了该射线源工艺参数的可行性和可靠性。为研究轻钢与聚颗粒(EPS)混凝土界面黏结滑移的作用机理,了20个轻钢EPS混凝土短柱试件进行拉拔试验,研究EPS混凝土强度、钢管埋置长度及保护层厚度对轻钢与EPS混凝土黏结性能的影响.结果表明:轻钢与EPS混凝土的黏结应力要比钢筋与普通混凝土的黏结应力小;峰值黏结应力随EPS混凝土强度和保护层厚度的增加有所提高;钢管埋置长度的变化对峰值黏结应力的影响不明显.基于试验结果,提出了轻钢与EPS混凝土的三段式黏结-滑移本构模型,计算值与试验值基本吻合.渗水是沥青路面出现早期损坏的主要原因之一,通过渗水原理及试验方法的分析研究,定量分析了多种因素对不同类型沥青混合料渗水特性的影响规律.结果表明:空隙率、混合料类型及级配、集料公称粒径与结构层厚度对沥青混合料渗水特性有较大影响.集料公称粒径与混合料空隙率越大、混合料级配越粗、结构层厚度越小,沥青混合料就越容易渗水.与传统悬浮密实型沥青混合料相比,SMA混合料渗水特性更易受空隙率影响.成型方式在混合料空隙较大时对其渗水特性有明显影响,旋转压实方法可以提高沥青混合料的抗水损害能力.为研究锈蚀钢筋沿长度方向的锈蚀率变化规律及其对锈蚀钢筋力学性能的影响,对混凝土板中钢筋进行了电化学加速锈蚀试验.结果表明:通过控制混凝土密实度及浸泡方式,采用电化学加速锈蚀试验,可以得到沿截面及长度方向不均匀锈蚀的钢筋.锈蚀钢筋屈服荷载、极限荷载与微段锈蚀率有较大的相关性,且沿长度方向不均匀锈蚀参数随其平均质量损失率增加而增大.用微段锈蚀率计算得到的锈蚀钢筋屈服荷载预测值与试验值较为接近,可为相关研究参考.为了研究GFRP直径、橡胶取代率及立方体抗压强度对GFRP筋橡胶混凝土粘结性能的影响,按照CSA标准设计了15组标准粘结试件。抗拔试验结果表明:拉拔试件的破坏形态大多为拔出破坏;GFRP直径、橡胶取代率及立方体抗压强度对粘结强度均有影响,其中粘结强度随GFRP筋直径的增大而下降,随橡胶取代率的增加而下降,随立方体抗压强度的增加而提高。
 
 
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