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复合水泥基——水玻璃双液注浆材料在土石坝防渗施工中的应用 被引量:5
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作者 刘国柏 《水利技术监督》 2018年第2期176-178,共3页
注浆是解决土石坝渗流问题的基本手段,结合复合水泥浆和化学浆的优缺点,提出了复合水泥基—水玻璃双液注浆材料。文章通过试验方式确定了浆液的最佳配合比,并对具体的施工方式进行了阐述。
关键词 复合水泥—水玻璃双注浆材料 防渗施工 土石坝
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复合水泥基—水玻璃双液注浆材料在土石坝防渗施工中的应用 被引量:1
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作者 梁建涌 《江西水利科技》 2018年第3期203-206,共4页
注浆是解决土石坝渗流问题的基本手段,本文结合复合水泥浆和化学浆的优势和劣势,提出了复合水泥基—水玻璃双液注浆材料.通过试验方式确定了浆液的最佳配合比,并对具体的施工方式进行了阐述,为类似工程的防渗施工提供理论支撑.
关键词 复合水泥-水玻璃双注浆材料 防渗施工 土石坝
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液体门控技术概述
3
作者 张运茂 韩雨航 +1 位作者 王苗 侯旭 《科学》 CAS 2023年第2期1-4,69,共5页
通过向自然学习,将液体作为结构与功能材料引入到多孔固体材料的设计中发展出的液体门控技术,可利用液体的特性突破传统固体多孔材料设计的局限性。同时通过对固体多孔骨架和门控液体的协同设计,构建具有特殊性能的液体门控系统可实现... 通过向自然学习,将液体作为结构与功能材料引入到多孔固体材料的设计中发展出的液体门控技术,可利用液体的特性突破传统固体多孔材料设计的局限性。同时通过对固体多孔骨架和门控液体的协同设计,构建具有特殊性能的液体门控系统可实现在外场刺激下的响应性流体开关功能。2020年,液体门控技术入选世界权威化学组织国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)评选的年度化学领域十大新兴技术。 展开更多
关键词 体门控技术 液基材料 材料 界面设计 外场响应
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灰粉比对苯丙乳液基水泥复合材料静态力学性能及破坏形态的影响 被引量:4
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作者 王腾蛟 许金余 +1 位作者 朱从进 任韦波 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期2324-2335,共12页
对不同灰粉比的苯丙乳液基水泥复合材料进行定伸、拉伸和剪切试验,通过测量弹性恢复率、拉伸剪切力学性能指标、变形性能指标、能耗性能指标和负荷位移,研究了灰粉比对苯丙乳液基水泥复合材料定伸黏结性能、拉伸力学性能、剪切力学性能... 对不同灰粉比的苯丙乳液基水泥复合材料进行定伸、拉伸和剪切试验,通过测量弹性恢复率、拉伸剪切力学性能指标、变形性能指标、能耗性能指标和负荷位移,研究了灰粉比对苯丙乳液基水泥复合材料定伸黏结性能、拉伸力学性能、剪切力学性能及破坏形态的影响,结合FESEM试验和压汞测孔(MIP)试验结果,分析了灰粉比对苯丙乳液基水泥复合材料力学性能及破坏形态影响规律的微观机制。结果表明:适当增大灰粉比能够改善苯丙乳液基水泥复合材料的微观形貌,优化孔隙结构,提高密实度,显著增强了复合材料的力学性能;随着灰粉比的增大,苯丙乳液基水泥复合材料的定伸黏结性能逐渐降低,拉伸剪切力学性能不断增强,拉伸剪切变形性能和能耗性能均先提升后降低。灰粉比为30%~35%时,苯丙乳液基水泥复合材料的拉伸剪切力学性能最佳;灰粉比为45%时,苯丙乳液基水泥复合材料的拉伸剪切变形性能和能耗性能均低于灰粉比为20%的苯丙乳液基水泥复合材料。随着灰粉比的增大,苯丙乳液基水泥复合材料能够承受的拉伸和剪切负荷位移均先增大后减小,其破坏形态逐步由"内聚破坏"转为"黏结破坏"。 展开更多
关键词 灰粉比 苯丙乳水泥复合材料 定伸黏结性能 拉伸力学性能 剪切力学性能 破坏形态
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纤维高聚物-水泥基注浆材料的研制 被引量:2
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作者 翟殿钢 曾胜 赵健 《公路》 北大核心 2022年第1期323-326,共4页
按普通硅酸盐水泥∶硫铝酸盐水泥∶VAE乳液=0.5∶0.45∶0.05的配合比,分别向其中加入0.15%、0.2%、0.25%的聚乙烯醇纤维、聚丙烯纤维、碳纤维和玻璃纤维,进行浆液性质的对比试验,进一步探究效果更好的新复合型水泥注浆材料。试验以流动... 按普通硅酸盐水泥∶硫铝酸盐水泥∶VAE乳液=0.5∶0.45∶0.05的配合比,分别向其中加入0.15%、0.2%、0.25%的聚乙烯醇纤维、聚丙烯纤维、碳纤维和玻璃纤维,进行浆液性质的对比试验,进一步探究效果更好的新复合型水泥注浆材料。试验以流动度、凝结时间、抗压强度为主要控制指标进行材料筛选,得到VAE乳液+纤维可以减少结石体的脆性破坏的结论,并最终获得水灰比为0.8,普通硅酸盐水泥∶硫铝酸盐水泥∶VAE乳液=0.5∶0.45∶0.05+0.2%体积比的聚丙烯纤维的复合水泥基注浆材料。在满足施工要求的前提下,相比普通水泥类注浆材料,相同水灰比时,该材料具有早期强度高、凝结时间短、抗冲击荷载能力强的特点。 展开更多
关键词 纤维高聚物-混合水泥注浆材料 凝结时间 流动度 抗压强度
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