软化系数
软化系数的相关文献在1991年到2022年内共计286篇,主要集中在建筑科学、化学工业、水利工程
等领域,其中期刊论文267篇、会议论文13篇、专利文献28401篇;相关期刊138种,包括非金属矿、西部探矿工程、低温建筑技术等;
相关会议12种,包括第六届全国商品砂浆学术交流会、第二届严寒、寒冷地区绿色建筑联盟大会暨第二届绿色建筑技术论坛 、第五届全国商品砂浆学术交流会等;软化系数的相关文献由823位作者贡献,包括石宗利、李刚、朱效甲等。
软化系数—发文量
专利文献>
论文:28401篇
占比:99.02%
总计:28681篇
软化系数
-研究学者
- 石宗利
- 李刚
- 朱效甲
- 朱玉杰
- 李洁
- 马玉薇
- 刘乐
- 张付奇
- 张建鹏
- 汤骅
- 胡明玉
- 荣辉
- 付超
- 吴刊选
- 张磊
- 朱倩倩
- 杨久俊
- 王玲玲
- 付汝宾
- 付汝松
- 刘宁
- 刘念杰
- 刘章君
- 卢忠远
- 唐修仁
- 孔德文
- 孙小巍
- 张冷庆
- 张国防
- 张树青
- 张秀娟
- 朱效兵
- 朱效涛
- 李军
- 李永强
- 李荣
- 杨永
- 王圻
- 王雪平
- 胡彪
- 谢宇航
- 丁向群
- 丁益
- 何金春
- 余海燕
- 俞小军
- 冯勇
- 冯静霞
- 刘小华
- 刘杰胜
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何强
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摘要:
石膏制品主要用于建筑物中非承重墙体、装饰装修材料,具有良好的防火阻燃性能、隔音保温性能,但由于石膏制品强度低、防水性能差、受潮后会出现翘曲变形等现象,没有进行防水处理的石膏不具备良好的防水性。本文重点介绍了石膏的应用性能,石膏耐水性差的应用影响,以及如何提高石膏制品的耐水机理,同时针对目前学者对石膏制品耐水性研究分析,列举了三种石膏耐水性试验方法,深入阐述了怎样提高石膏制品耐水机理。
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苗训;
陆跃贤;
付汝松;
孔德文;
付汝宾;
胡群
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摘要:
利用半水磷石膏(HPG)协同灰钙粉和水泥固化原状磷石膏(RPG)制备磷石膏基复合胶凝材料(PBCM)。采用单因素实验探究了HPG掺量对PBCM浆体性能的影响,并通过正交实验进一步探究各掺合料对PBCM强度及耐水性的影响。结果表明:HPG可作为RPG的固化材料,既高效又环保,掺量在20%(质量分数,下同)以上的HPG可彻底解决PBCM浆体的泌水问题,显著缩短浆体凝结时间,掺量在40%以上的HPG可有效改善浆体流动性;HPG、灰钙粉和水泥可有效提高PBCM强度,其中水泥对耐水性影响显著。微观形貌分析显示,PBCM的主要水化物二水硫酸钙和钙矾石晶体交织生长于RPG晶体之间,从而实现了对RPG的有效固化。
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张锡治;
李星乾;
章少华;
丁永君;
孟祥良;
王磊
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摘要:
为准确计算钢筋混凝土矩形空心墩受剪承载力,验证实心墩计算模型的适用性,本文基于桁架-拱模型建立了考虑位移延性需求的矩形空心墩受剪承载力计算模型。通过从国内外文献中收集的共22组矩形空心墩受剪试验数据,对比分析了已有模型与本文提出模型的适用性、有效性和准确性。结果表明:Priestley模型、Aschheim模型和Sezen模型均高估了矩形空心墩的受剪承载力;Kowalsky模型和JTG/T 2231-01-2020模型计算结果偏于保守;Shin模型计算高强混凝土矩形空心墩受剪承载力时偏于不安全,不同箍筋强度下计算结果离散性较大;本文所提出模型能较为准确地计算不同混凝土强度等级和不同箍筋强度等级矩形空心墩的受剪承载力,计算结果与试验结果吻合较好且离散性小。
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马骞;
李玉香;
谭宏斌;
汤美慧;
马婧;
汪初雷;
刘德智;
陈青果
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摘要:
以磷建筑石膏为原料,研究再生砖粉掺量、激发剂种类对磷石膏抗压强度及耐水性能的影响。结果表明,外掺砖粉可提高磷石膏抗压强度,掺量为10%时,试块28 d抗压强度为9.99 MPa,较纯磷石膏28 d抗压强度8.64 MPa提高15.63%;电石渣为激发剂时,掺砖粉的磷石膏试块抗压强度和耐水性能均低于纯磷石膏;水泥为激发剂时,外掺砖粉的磷石膏试块耐水性能高于纯磷石膏,当砖粉掺量为10%,水泥掺量为2%时,试块软化系数为0.43,较纯磷石膏0.34提高26.47%。
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冯静霞;
赵恒泽;
齐艺裴;
桑明明;
李晔
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摘要:
水玻璃基保温材料具有轻质、导热系数低的优点,但其耐水性较差的问题亟待改善。将硼酸作为改性剂加入到水玻璃中,采用中温烧结法制备保温材料,通过对样品微观结构的表征和物理性能的测试,以及耐水性浸出试验,研究硼酸对水玻璃基保温材料性能的影响效果。结果表明,硼酸能够调节材料中Si—O四面体的框架结构,有效降低结构中的羟基数量,并抑制溶液中硅酸根离子和钠离子的浸出,提高材料的软化系数和耐水性能。当硼酸质量添加量为1.00%时,软化系数从改性前的0.519增至0.701,增加了35%。同时,硼酸的加入能够使材料内部孔径分布更加均匀,提高材料的抗压强度,但是材料的导热系数和表观密度也会增加。经0.75%(质量分数)硼酸改性后的保温材料导热系数、表观密度和抗压强度分别为0.052 W/(m·K)、128 kg/m^(3)和0.442 MPa,满足保温材料的性能要求。
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吕伟;
吴赤球;
龚文辉;
胡彪
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摘要:
利用电石渣对磷石膏进行改性,得到了改性磷石膏,将改性磷石膏、水泥、矿渣粉按一定比例混合,采用造粒成球工艺制成改性磷石膏轻骨料,研究了改性磷石膏掺量和养护龄期对改性磷石膏轻骨料性能的影响,分析了改性磷石膏轻骨料替代部分碎石在磷石膏基路基材料中应用的可行性。结果表明:随着改性磷石膏掺量的增加,改性磷石膏轻骨料的筒压强度和软化系数降低,吸水率增大;当改性磷石膏掺量为88%、养护龄期为60 d时,改性磷石膏轻骨料的筒压强度为5.8 MPa、吸水率为9.8%、软化系数为0.75,符合GB/T 17431.1—2010《轻集料及其试验方法第1部分:轻集料》的要求。研制的改性磷石膏轻骨料已成功应用于道路工程中。
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龚建清;
杨倩;
郭丽;
范苏杰;
蔡光伟
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摘要:
采用玻璃粉部分替代矿渣制备碱激发胶凝材料,研究了玻璃粉含量(10%、20%、30%、40%,质量分数)对碱激发矿渣-玻璃粉基(AASG)泡沫混凝土性能的影响。对AASG泡沫混凝土流动性、抗压强度、干燥收缩、吸水率、软化系数和抗冻性进行了研究,并通过扫描电子显微镜和X射线衍射仪对机理进行了分析。结果表明:10%~40%掺量的玻璃粉使AASG泡沫混凝土的流动性提高了5.0%~25.6%;抗压强度随玻璃粉掺量的增加先增大再减小,玻璃粉掺量为20%时,7 d和28 d抗压强度最高,与对照组相比分别提高15.0%和23.8%;玻璃粉掺量为20%时,AASG泡沫混凝土的干燥收缩、吸水率、软化系数和抗冻性最佳;SEM分析发现,玻璃粉有助于孔结构的优化和提高微观结构的致密性;XRD分析表明,AASG泡沫混凝土的主要反应产物为C-(N-)A-S-H和水滑石。将玻璃粉作为矿渣的替代品来制备AASG泡沫混凝土是可行的,为其在回填工程和固废利用提供理论支撑。
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付汝松;
陆跃贤;
安红芳;
孔德文;
付汝宾
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摘要:
以原状磷石膏(RPG)为基材,通过单因素实验研究了原状磷石膏(RPG)与β-半水磷石膏(HPG)相对掺量以及生石灰、水泥、硅灰3种掺合料对磷石膏基复合胶凝材料(PGBM)抗压强度、抗折强度及软化系数的影响规律以及作用机理。结果表明:HPG、生石灰、水泥、硅灰相对掺量的增加均能有效提高PGBM的强度及软化系数,其中硅灰的作用最为明显。但是,当生石灰和水泥的掺量(以质量分数计)分别大于4%和6%时,对PGBM耐水性能的改善不明显。当RPG与HPG相对掺量(质量分数比)为7∶3,生石灰、水泥、硅灰掺量(以质量分数计)分别为4%、12%、5%时,试件28 d抗压强度和软化系数分别可以达到26.29 MPa和0.79。微观分析表明:各掺合料主要通过水化产物填充率影响RPG颗粒之间的接触强度,进而对PGBM的强度和耐水性产生影响。
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宋志远;
张志远;
周俊波;
郑扬;
张羊;
朱信雄;
高丽萍
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摘要:
以硼泥为原料制备氯氧镁建材制品,采用流浆法、半干法成型,对试样进行养护龄期为7,28 d的干养护及7 d浸水的湿养护,研究了改性剂、粉煤灰及填充料对制品力学性能和耐水性能的影响,并对试样的水化机理进行了分析。结果表明,氯氧镁制品摩尔比为5(MgO∶MgCl_(2)),轻烧氧化镁粉掺量为24%,粉煤灰掺量为20%时,半干法成型,养护龄期28 d,试样的抗压强度为45 MPa。硼泥氯氧镁制品水化产物包含大量的5Mg(OH)_(2)·MgCl_(2)·8H 2O(5·1·8相)、硅酸镁及硅酸铝凝胶,5·1·8相是硼泥氯氧镁水泥制品强度产生及耐水性改善的主要结晶相。
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冯静霞;
赵恒泽;
齐艺裴;
桑明明;
李晔
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摘要:
单一水玻璃发泡制备得到的保温材料具有不燃、质轻及导热系数低的优点,但耐水性较差制约了其实际应用。本文利用四硼酸钠改性水玻璃,采用低温烧结的方式制备得到保温材料。通过对该材料化学结构和物理性能的表征及离子浸出试验,研究四硼酸钠对材料性能的影响效果。结果表明:四硼酸钠能够有效降低材料中—OH的数量,并使Si—O结构更加复杂,从而提高材料的耐水性。当四硼酸钠的添加量为1%(质量分数,下同)时,其对材料中钠离子及硅酸根离子浸出的抑制效果最显著,两者的离子浓度分别降低65.33%和45.02%。当四硼酸钠的添加量为3%时,材料的软化系数可提高84.6%,其抗压强度、导热系数和表观密度分别为0.46 MPa、0.046 W/(m·K)和123.1 kg/m^(3)。
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周文娟;
周丹;
于显强
- 《第二届全国工程防护与修复技术交流会暨防护与修复技术专委会2017年年会》
| 2017年
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摘要:
本文研究不同粒径、掺量的建筑垃圾再生细粉对聚苯颗粒保温砂浆性能的影响.试验结果表明:再生细粉替代灰钙粉,细粉最大粒径为0.075mm时砂浆干表观密度最小,改变细粉粒径和掺量对砂浆的抗压强度无明显影响,但粒径越小砂浆软化系数越小;再生细粉替代水泥时,砂浆干表观密度值较低,对于不同细粉粒径,随着掺量的增加,28d抗压强度逐渐降低,而软化系数逐渐增大.
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WU Jiandong;
吴建东;
ZHANG Zerui;
张则瑞;
LI Dongxu;
李东旭
- 《第七届全国商品砂浆学术交流会》
| 2017年
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摘要:
碳酸钙晶须是一种高强度、高模量、高韧性的微纤维无机增强材料.本文研究了碳酸钙晶须对玻化微珠保温砂浆的稠度、干密度、抗压强度、抗折强度、干燥收缩以及软化系数等性能指标的影响.结果表明,碳酸钙晶须能够降低玻化微珠保温砂浆的稠度,增加了砂浆的保水性;砂浆的干密度提高了7%;砂浆的抗压强度和抗折强度分别提高了17.6%和25.7%,增加了砂浆的抗裂性;砂浆的收缩率得到了显著的改善;砂浆的软化系数提高了28.8%,有效增加了砂浆的耐水性.综合试验结果发现,在碳酸钙晶须掺量为6.0%时,玻化微珠保温砂浆的综合性能达到最佳.
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杨学奇;
毕万利;
李国栋
- 《第七届国际耐火材料学术会议(ISR2016)》
| 2016年
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摘要:
主要研究各种外加剂对氯氧镁发泡水泥的改性作用.通过引入各种磷酸盐、硫酸盐及铁矾来降低氯氧镁发泡水泥的容重,提高发泡水泥的强度和软化系数.使用的外加剂包括铁矾、磷酸二氢钠、硫酸镁,加入量分别为0.3%、0.6%、0.9%(w).按照氯氧镁发泡水泥的基本配比:MgO/MgCl2的摩尔比为7∶1、MgCl2浓度0.26mol·L-1、粉煤灰加入量20%(w)、减水剂(聚羧酸)加入量0.2%(w)、聚丙烯纤维加入量为0.3%(w),制成符合各种性能测试的标准试样,并对加入改性剂后试样的水化产物进行XRD物相分析和SEM显微结构分析.结果表明:在氯氧镁发泡水泥中加入铁矾可使试样的容重降低,最优可达到272.5kg·m-3;并且磷酸二氢钠的加入可以提高氯氧镁发泡水泥的软化系数,从而提高其耐水性;而加入硫酸镁可以促进试样内部5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O相的生成,使得制品的强度得到提高,28d强度可以达到0.87MPa.
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李晓;
Lixiao;
孙小巍;
Sunxiaowei;
梁磊;
Lianglei;
李平璐;
Lipinglu
- 《第二届严寒、寒冷地区绿色建筑联盟大会暨第二届绿色建筑技术论坛》
| 2013年
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摘要:
硫铝酸盐水泥基复合保温砂浆,随聚苯颗粒体积百分数的增加,表观密度、抗压强度、抗折强度、导热系数降低,软化系数提高.随水泥用量增加,软化系数降低,抗折强度和抗压强度提高.随纤维素醚的增加,抗折强度和抗压强度提高,表观密度和软化系数降低.硫铝酸盐水泥基复合保温砂浆较优制备工艺参数为聚苯颗粒:陶砂:玻化微珠=50:15:35(体积比),水泥:粉煤灰=85:15(质量比),有机硅防水剂、纤维素醚掺量分别为胶凝材料总量的0.2%和0.7%,水胶比为1.0.
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