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非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程适用范围

非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程适用范围

本规程适用于房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、水利工程、市政工程、民航工程、水运工程、水电工程等采用非渗油蠕变橡胶防水涂料的设计、施工和质量验收。

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非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

防水涂料

  • 16kg/18L
  • 王漆化工
  • 13%
  • 惠州市维尔康王漆化工有限公司
  • 2022-12-06
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防水涂料

  • 柔韧型,10、20kg/桶;42kg/套
  • 天骄之家
  • 13%
  • 广东天骄建材有限公司
  • 2022-12-06
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非固化橡胶沥青防水涂料

  • L型
  • kg
  • 威牌
  • 13%
  • 四川天强防水保温材料有限责任公司
  • 2022-12-06
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NMA非固化橡胶沥青防水涂料

  • 厚度(mm)-;规格:20kg/桶;执行标准:JC/T 2428-2017
  • kg
  • 凯伦
  • 13%
  • 江苏凯伦建材股份有限公司
  • 2022-12-06
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非固化橡胶沥青防水涂料

  • PBC328II-L-20非固化橡胶沥青防水涂料
  • kg
  • 东方雨虹
  • 13%
  • 深圳东方雨虹防水工程有限公司
  • 2022-12-06
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单组份橡胶防水涂料

  • kg
  • 湛江市2011年12月信息价
  • 建筑工程
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单组份橡胶防水涂料

  • kg
  • 湛江市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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单组份橡胶防水涂料

  • 17kg/罐
  • kg
  • 湛江市2011年6月信息价
  • 建筑工程
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单组份橡胶防水涂料

  • 17kg/罐
  • kg
  • 湛江市2011年3月信息价
  • 建筑工程
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单组份橡胶防水涂料

  • 17kg/罐
  • kg
  • 湛江市2010年11月信息价
  • 建筑工程
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橡胶防水涂料

  • 1.5mm厚
  • 40000kg
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-09-20
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(固化)橡胶沥青防水涂料

  • PBC 328
  • 2254kg
  • 2
  • 东方雨虹
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-17
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非固化橡胶防水涂料

  • 2mm
  • 5000kg
  • 2
  • 东方雨虹
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-10
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橡胶防水涂料

  • 20kg/桶
  • 190kg
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-07-03
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橡胶防水涂料

  • 厚1-2mm 防水王单组分
  • 9188t
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-06-08
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非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程起草单位

中国建筑标准设计研究院有限公司、明象新材料科技(上海)有限公司、汇廊防水科技(上海)有限公司、中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、悉地国际设计顾问(深圳)有限公司、上海韵远建设工程有限公司。

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非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程起草人

李珊珊、郑建、高鹏、马林、周志锋、刘力强、陈国栋、甘目飞、胡伟、刘劲欣、许晴 、 顾亦丰、刘炜、许斌。

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非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程适用范围常见问题

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非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程主要内容

本规程共分为7章和1个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、质量验收。 2100433B

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非渗油蠕变橡胶防水涂料应用技术规程适用范围文献

硅橡胶防水涂料 硅橡胶防水涂料

硅橡胶防水涂料

格式:doc

大小:12KB

页数: 1页

展望未来,爱迪斯防水愿与各界人士精诚合作,携手并进,共铸辉煌!

SBS单组分橡胶防水涂料 SBS单组分橡胶防水涂料

SBS单组分橡胶防水涂料

格式:pdf

大小:12KB

页数: 8页

探讨了SBS单组分橡胶防水涂料的组成、制备方法及其对性能的影响因素,详细地介绍了该涂料在防水工程应用上的两大独特优势:(1)优异的抗基层形变能力。这一优势,使其具备了屋面防水专用材料和特效材料的条件,解决了以往防水材料一直不能解决的“零点开裂”问题。(2)创造出多种复合防水工法,既克服和解决了卷材与涂料的各自缺点,又发挥了各自的优点,使这种复合防水层成为最有效的防水层。

蠕变蠕变定义

岩石在地质条件下的蠕变可以产生相当大的变形而所需要的应力却不一定很大。蠕变随时间的延续大致分3个阶段:①初始蠕变或过渡蠕变,应变随时间延续而增加,但增加的速度逐渐减慢;②稳态蠕变或定常蠕变,应变随时间延续而匀速增加,这个阶段较长;③加速蠕变,应变随时间延续而加速增加,直达破裂点。应力越大,蠕变的总时间越短;应力越小,蠕变的总时间越长。但是每种材料都有一个最小应力值,应力低于该值时不论经历多长时间也不破裂,或者说蠕变时间无限长,这个应力值称为该材料的长期强度。岩石的长期强度约为其极限强度的2/3。

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蠕变蠕变具体描述

蠕变发展阶段

图1表示在三个不同的恒定应力

作用下,材料的应变ε随时间t变化的典型蠕变曲线。曲线的终端表示材料发生断裂。t=0时的应变表示加载结束时的即时应变,它包括弹性应变和塑性应变。蠕变曲线可分为三个阶段,如图2所示:I为非定常蠕变阶段,应变率随时间的增加而减小;II为定常蠕变阶段,应变率保持常值;在最末阶段Ⅲ,应变率随时间而增大,最后材料在tr时刻发生断裂。通常,升高温度或增加应力会使蠕变加快并缩短达到断裂的时间。若应力较小或温度较低,则蠕变的第二阶段(Ⅱ)持续较久,甚至不出现第三阶段(Ⅲ),如图1中
对应的蠕变曲线;相反,若应力较大或温度较高,则蠕变的第二阶段(Ⅱ)较短,甚至不出现,如图1中
对应的蠕变曲线。

蠕变理论发展现状

目前,还没有一个适用于一切材料的统一蠕变理论。对金属材料目前主要有老化理论、强化理论和蠕变后效理论。如以

表示蠕变的应变(
为t=0时的应变),
表示蠕变应变率,则对于单向受力情形,这些理论的不同在于:老化理论认为,在恒应力的条件下,时间t以显函数出现于蠕变应变的表达式之中,即p
。强化理论认为,蠕变应变率主要取决于蠕变应变,即有
。蠕变后效理论则认为,蠕变现象实质上是塑性后效,去除应力之后,后效应变是不可恢复的,若以塑性变形规律
为基础,可将
分解为两部分:

等号右端第一项为基本部分;第二项为后效影响部分,K称为影响函数,它是在τ时刻的单位时间内,单位应力在此后时刻t所引起的变形。上述各关系式可推广到三向应力状态,但都只在一定条件下近似反映出材料的蠕变性能。

蠕变的微观机制对于不同的材料是不同的。引起多晶体材料蠕变的原因据认为是原子晶间位错引起的点阵的滑移以及晶间的滑移等。

材料在恒拉应力作用下,经过一定时间tr以后发生断裂的现象称为蠕变断裂。在给定温度下,使材料经过规定时间发生断裂的应力值称为持久强度。表示恒应力σ随断裂时间tr的变化曲线称为持久强度曲线。在三向应力状态下,一般采用最大正应力(或经适当修正,以考虑剪应力的影响)作为等效应力来绘制持久强度曲线。在恒定压应力下,构件中的位移经过一段时间后会急剧增大,这种现象称为蠕变曲屈,它是受压构件在蠕变条件下的一种失效形式。

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蠕变蠕变条件

蠕变机制有扩散和滑移两种。在外力作用下,质点穿过晶体内部空穴扩散而产生的蠕变称为纳巴罗-赫林蠕变;质点沿晶体边界扩散而产生的蠕变称为柯勃尔蠕变。由晶内滑移或者由位错促进滑移引起的蠕变称为滑移蠕变,也称魏特曼蠕变。蠕变作用解释了岩石大变形在低应力下可以实现的原因。

蠕变在低温下也会发生,但只有达到一定的温度才能变得显著,称该温度为蠕变温度。对各种金属材料的蠕变温度约为0.3Tm,Tm为熔化温度,以热力学温度表示。通常碳素钢超过300-350℃,合金钢在400-450℃以上时才有蠕变行为,对于一些低熔点金属如铅、锡等,在室温下就会发生蠕变。

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