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混凝土抗裂纤维加强筋。为提供一种改善卡掣效果、提高混凝土抗裂强度的建筑材料用辅助件,提出本实用新型,它是拉伸率趋近于零的聚丙烯定性纤维,并于定性纤维表面形成与混凝土卡掣的数个卡掣部。
钢纤维或者聚丙乙烯纤维统称为抗裂纤维,经过特殊工艺技术生产而成。是一种表面粗糙,外形轮廓分明的单丝粗纤维,表面有粗糙的螺纹状。水泥混凝土的基料有极强的结合力。
就是计算混凝土量啊,和普通混凝土计算方法一样,按体积计算抗裂纤维只是外加剂而已
如果你自己的抗裂纤维满足国家现行标准 你要是给商混站熟的话 按道理是不收钱的 商混站只需要计算一个掺量
混凝土抗裂纤维‘
砼抗裂纤维 聚丙烯砼抗裂纤维是采用聚烯烃生产技术制造的功能化高强聚丙烯单丝亲水纤维。 通过 特殊加工处理方法, 使纤维与混凝土 (砂浆) 具有良好的结合强度及耐久性。增强混凝土早 期抗拉强度,有效地控制混凝土(砂浆)塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂纹, 防止及抑制裂缝的形成及发展,增强混凝土的防水渗性能、抗磨损抗冲击性能。 1、有效地解决了混凝土(砂浆)的非结构开裂 混凝土(砂浆)加入抗裂纤维, 它的直径小于 0.48μm,经搅拌能分散成无数单根纤维, 这些纤维呈各向均匀分布于整个混凝土中, 增强了塑性混凝土的抗拉能力, 显著降低其收缩 微裂纹。近代砂浆中掺麻刀、纸筋、玻璃纤维等材料也是这种原理的初级表现。 2、化学性能稳定、可靠、和易性好 抗裂纤维是一种惰性材料, 不对水泥的化学水解作用产生任何影响, 它完全是纯力学作 用改善其工作和力学性能。抗裂纤维耐腐蚀和耐酸碱,比较别的防裂
丹强丝抗裂纤维在混凝土中的应用
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图1为铝合金曲面加强筋板示意图;
图2为热压成形铝合金曲面加强筋板所需板材示意图;
图3为铝合金曲面加强筋板热压成形模具示意图;
图4为铝合金曲面加强筋板热压、充气过程示意图。
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《一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法》属于精密钣金加工领域,涉及到一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法,它适用于成形尺寸精度、型面精度以及表面质量要求较高的铝合金曲面加强筋板。该方法如下:①对铝合金曲面加强筋板进行平面展开;②根据加强筋在平面展开图中的位置在板材上制备出相应加强筋;③设计并加工铝合金曲面加强筋板热压成形模具;④对铝合金曲面加强筋板进行热压成形;⑤对铝合金曲面加强筋板进行充气校形。
《一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法》的采用热压成形 充气校形组合工艺成形铝合金曲面加强筋板,解决了此类零件在常规的冷冲压或机械加工中尺寸精度和型面精度难以控制的问题,改善了零件的表面质量,避免了铸造加工中超重问题;先采用热压成形,可以有效避免冷成形工艺中回弹、起皱和开裂等缺陷的产生;后采用充气校形,保证了零件尺寸精度、型面精度以及表面质量要求。
《一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法》要成形的铝合金曲面加强筋板,包括曲面铝合金板以及曲面铝合金板一面上的加强筋,加强筋纵横交替且均匀分布,铝合金板的另一面为光滑曲面。
以某铝合金曲面加强筋板为优选的方案示例,其形状尺寸见图1,零件材料为5A06铝合金,外型面为锥形面,外形尺寸656毫米,小端圆弧R400,大端圆弧R500毫米。最厚部位在边缘与加强筋,厚度为9毫米,最薄部位在加强筋之间厚度为3毫米。优选的加强筋宽度5毫米-10毫米,高度4毫米~6毫米,横纵各有3条,均匀分布。
具体的优选方案按如下工艺步骤进行:
步骤一,进行平面展开:根据铝合金曲面加强筋板外形尺寸和加强筋相对位置,设计出热压成形所需板材厚度为10毫米~12毫米,根据弧长464毫米(小圆端弧长)和574毫米(大圆端弧长)相等,板材尺寸为656毫米(下料长度,即大圆端和小圆端的距离)、R2762毫米(R代表弧形几何形状,坯料小圆端的半径是2762毫米)、R3417(R代表弧形几何形状,坯料大圆端的半径是3417毫米),同理设计出加强筋在平面展开图中的位置,如图2所示;
步骤二,加强筋的制备:如图2所示,将板材铣成9毫米,而后根据加强筋在平面展开图中的位置在厚板上制备出相应加强筋,并根据平面展开图加工出热压成形所需板材外形;
步骤三,设计成形模具:设计制作铝合金曲面加强筋板热压成形模具时,要按照铝合金曲面加强筋板尺寸进行放大加工,放大系数选取为5‰;
步骤四,板材热压成形:将步骤三设计制备的热压成形模具加热至460摄氏度~490摄氏度,把步骤二制备的板材放于热压成形模具上模1、下模4之间,如图3所示。上模1上有通气孔2与外界的气源连接。上模1逐渐向下运动,速度为1毫米/秒~5毫米/秒,板材3在热压成形模具中逐渐变形,直至上模1和下模4合模完全,即板材3热压成形完毕;
步骤五,板材充气校形:步骤四完成后,板材3与上模1之间形成一个密闭型腔,如图4所示。通过上模1的通气孔2将密闭型腔与外界气源连通,按照设定的时间压力加载曲线向密闭型腔通气加压校形,气体压力为0.8兆帕~1.2兆帕,使加强筋之间可能下陷的薄壁部位逐渐恢复。
采用此方法制备的铝合金曲面加强筋板尺寸精度为±0.3毫米,型面精度±0.5毫米,表面粗糙度Ra3.2以下,比截至2017年3月相关方法制造成本降低10%以上,加工效率提高20%以上。
《一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法》还有一种优选方案,在步骤(1)所述的热压成形所需平面板材厚度等于铝合金曲面加强筋板最大壁厚,铝合金曲面加强筋板加工效率比2017年3月相关方法提高30%以上。
《一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法》还有一种优选方案,在步骤(4)所述的超塑成形温度为420~460摄氏度,可使铝合金曲面加强筋板成形成本比2017年3月相关技术降低20%以上。
《一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法》还有一种优选方案,在步骤(5)所述加载的气体压力为1~3兆帕,可使铝合金曲面加强筋板成形尺寸精度提高到±0.2毫米以上,使航天飞行器有更优异的气动外形,有利于航天飞行器的姿态控制。
1.一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法,其特征在于步骤如下:(1)根据需要成形的铝合金曲面加强筋板外形尺寸和加强筋位置,确定出热压成形所需的平面板材厚度、板材尺寸以及加强筋在平面板材上的位置;所述的热压成形所需平面板材厚度不小于铝合金曲面加强筋板最大壁厚;(2)根据加强筋在平面板材上的位置,在平面板材上制备出相应加强筋,并根据需要成形的铝合金曲面加强筋板的平面展开图加工出成形所需板材外形;(3)根据需要成形的铝合金曲面加强筋板的外形尺寸,制作铝合金曲面加强筋板热压成形模具,然后按照铝合金曲面加强筋板尺寸对热压成形模具的型腔进行适当放大加工;所述对热压成形模具的型腔进行适当放大加工,使热压成形模具型腔尺寸适当放大量为需要成形的铝合金曲面加强筋板的外形尺寸的3‰~7‰;(4)将步骤(3)制作的热压成形模具加热至热压成形温度后,把步骤(2)制备的板材放于热压成形模具的型腔内即上模和下模之间,上模逐渐向下模运动,板材在热压成形模具型腔内逐渐变形,直至上模和下模闭合即合模完全,板材热压成形完毕;所述热压成形温度为420~520摄氏度,上模向下模运动速度为1~10毫米/秒;(5)步骤(4)完成后,步骤(4)热压成形后板材与上模之间形成一个密闭型腔,上模设有通气孔,通气孔连接型腔内和外界,通过上模的通气孔将密闭型腔与外界气源连通,按照设定的随时间变化的压力向密闭型腔通气加压校形,使铝合金曲面加强筋板加强筋之间的曲面部位形成光滑曲面。
2.根据权利要求1所述的一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法,其特征在于:步骤(2)所述在平面板材上制备出相应加强筋的制备方法为化铣加工或者机械铣加工。
3.根据权利要求1所述的一种铝合金曲面加强筋板热压成形方法,其特征在于:步骤(5)所述加载的气体压力为0.1~3兆帕。