摘要:纤维增强聚合物是一种由纤维和树脂组成的先进复合材料。这是修复现有结构和新结构的一种经济高效且有效的材料。此外,这些复合材料具有出色的机械性能,包括强度,抗冲击力,刚度,承载能力和柔韧性。这项实验研究旨在研究经过机械和非破坏性测试时包裹在不同层中的AFRP和CFRP材料的行为。确认M30级的具体研究用于这项实验研究。为了确保在整个研究中确保一致的具体质量,施放了各种测试标本并进行标准测试,包括压缩测试,分裂拉伸测试,破裂模量,弹性模量以及对硬化混凝土的影响测试。此外,回弹锤和UPV测试是确定混凝土质量的两种重要NDT方法。使用各种样品进行了测试,包括立方体(150mmx150mm),气缸(150mmx300mm),棱镜(100mmx100mmx500mm)和圆盘(63.5mm x 152.4mm)。实验结果表明,与单个和双层包装中的AFRP和无限制样本相比,与CFRP限制的混凝土标本相比具有更高的强度。关键字:纤维增强聚合物,环氧树脂,芳香纤维增强聚合物,碳纤维增强聚合物,机械性能,NDTA,单层和双层层。
混凝土由于其多功能性,强度和低成本而是使用最广泛的建筑材料。然而,由于环境暴露,化学反应和身体压力,混凝土易于随着时间的流逝而恶化。钢筋的破裂,剥落和腐蚀是需要定期维修以维持结构完整性的常见问题。传统的维修方法,例如水泥灌浆和环氧树脂注射,具有局限性,包括对现有混凝土的粘附不良,对收缩的易感性以及在积极的环境条件下的寿命短。在这种情况下,纳米技术提供了创新的解决方案,以增强修复结构的绩效和寿命。纳米材料提供了改善的机械性能,提高耐用性以及对化学攻击的耐药性,从而导致更具可持续性和成本效益的维修策略。2。
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摘要。在建筑材料行业中,与其他行业类似,进行了温室气体排放的量化,从而为个人生产过程和总体而言,可以识别温室气体来源,用于特定的材料解决方案和产品。最近引起了很多关注,以分析普通混凝土的碳足迹和低发射水泥的开发,其显着降低了波特兰熟料含量,这是在混凝土聚合物复合材料(包括与聚合物binders concotes of聚合物 PCC或PC以及具有显着量的聚合物修饰的混凝土)未识别。 本文试图对聚合物对这种复合材料的碳足迹的影响进行预先评估。PCC或PC以及具有显着量的聚合物修饰的混凝土)未识别。本文试图对聚合物对这种复合材料的碳足迹的影响进行预先评估。
混凝土是建筑行业的关键组成部分。在混凝土中以提高强度和特定特性的创新有所提高。工业革命后许多新的建筑材料的诞生以其进步和效率统治着世界。随着需求的不断增加,能源资源正在逐渐减少。政府在照明街道和高速公路上面临一个重大问题。频繁的停电会导致旅行者的难度认识到这条道路并对他们的安全感构成巨大威胁。Sunlight是一种自然可用的轻型能源,可用于在照片发光材料中获得更亮的光芒。Glow Concrete是一种创新,涉及使用磷光材料将光泽发光传给混凝土表面,从而通过白天吸收太阳辐射,从而在夜间提供环境照明。此过程涉及的主要工作原理是磷光。磷光是从暴露于辐射的物质中发出光的过程,在去除辐射后很长一段时间。通常,在辐射中,电子从地面到激发水平都会激发,但是在磷光下,它保持在临时状态,称为元稳定水平。电子停留在亚稳态水平的时间越长,表示发光持续时间。在已经普遍使用的材料中添加一种新颖的效用是增加生命周期可持续性的众多方法之一。我们的项目的目的是创建磷光和半透明混凝土样本引起了混凝土可以提供功能
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抽象的超高效果纤维增强混凝土(UHPFRC)是一种新型的建筑材料,表现出出色的机械和耐用性特征。最近,与其他类型的混凝土相比,UHPFRC具有显着优势。这项调查对用于开发UHPFRC的基本原理,原料,生产和制造技术进行了深入的评论。UHPFRC的设计以核心原则为指导,包括增强结构密度,微观结构的完善,孔隙率的降低和韧性增强。选择成分材料对UHPFRC的特征,生产中使用的技术及其固化过程的复杂性具有重大影响。可以通过掺入广泛获取的补充胶结成分(例如稻壳灰(RHA)和纳米颗粒,而不是胶结)以及掺入硅烟料来实现材料成本而不损害强度的材料成本。与环境固化相比,UHPFRC中升高温度固化的使用导致更紧凑的混凝土基质和提高的性能。但是,这种方法从根本上限制了UHPFRC的潜在应用。因此,UHPFRC生产的当前趋势正在朝着使用随时可用的原材料,传统铸造方法的应用以及在环境温度下实施固化过程的趋势。本评论试图加深我们的
September 27, 2024 Matthew Boswell, Commissioner of Competition Via Deceptive Marketing Practices Directorate Competition Bureau 50 Victoria Street Gatineau, Quebec K1A 0C9 via email: greenwashingconsultationecoblanchiment@cb-bc.gc.ca Re: Comments on Greenwashing Provisions in the Competition Act On behalf of the Concrete Ontario, I am pleased to submit comments and recommendations on how the加拿大竞争局应该在《竞争法》第74.01(1)节中遵守有关如何遵守有关环境主张的新规定的明确指导。加拿大的水泥和具体行业认识到,我们的未来竞争力和成功取决于解决包括气候变化在内的关键经济问题。为此,我们已经发布了混凝土零:加拿大的水泥和混凝土行业行动计划净到零,努力降低到2030年的二氧化碳排放量40%,到2040年59%,到2050年达到净零。我们很荣幸成为第一个也是唯一的整个行业,致力于加拿大政府的零净挑战,也是第一个与创新,科学和经济发展部(ISED)合作的全面路线图,以实现到2050年的全面路线图。加拿大的水泥和混凝土行业处于碳会计和披露的最前沿。我们已经完全采用了特定于区域的,整个行业的平均环境产品声明(EPD),以量化和验证我们减少碳的进度。加拿大的每个水泥设施都发布了特定于设施的EPD,并且越来越多的混凝土生产商都遵循。我们对数据透明度的承诺导致现成混凝土是联邦标准在建筑中具有体现碳的第一种材料。该标准旨在减少联邦建筑项目中体现碳1的数量,并且在加拿大是其他司法管辖区寻求这样做的重要模型。混凝土安大略省很自豪地宣布我们对气候行动领导力的承诺。我们欢迎《竞争法》的新绿色规定,并致力于与加拿大竞争局合作,以确保以促进透明度和问责制的方式有效地实施这些规定。
s Sakai (Honorary Chair), Japan Late Odd E. Gjørv (Horonorary Chair), Norwegian University of Science and Technology, Norway Nemkumar Banthia (Chair), University of British Columbia, Canada Byun Hwan University, Koreaul Eiffel, France Castro-Borges, Centro de Investigacón y de Estudid Avanzados del IPun Unidad Mérida, Mexico Bernardo Fonseca Tutikian,大学Do Vale Dos Sininos,巴西Paulo Helene,圣保罗大学,圣保罗大学和Phdwen的工程师Yamei Zhang,东南大学,南京,中国Zongjin Li
