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1)  low-strength mortar
低强度砌筑砂浆
2)  masonry mortar
砌筑砂浆
1.
Influence of fine aggregate on property of thermal insulation masonry mortar;
细骨料对保温砌筑砂浆性能的影响
2.
Experimental study on intensity curve of superfine sand masonry mortar by penetration method
特细砂砌筑砂浆贯入法测强曲线试验研究
3.
This paper researched the influence factors such as material of masonry block, compressive stress and un-even of surface of mortar in penetration resistance method used in testing compressive strength of masonry mortar.
本文对不同材质砌块、不同压应力、砂浆表面不平整等因素对贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的影响进行了研究,提出了修正方法。
3)  dry-mixed masonry mortar
干混砌筑砂浆
1.
The influences of admixthres of h additive and m additive in dry-mixed masonry mortar are mainly researched.
主要研究了以h添加剂、m添加剂为主要原料的外加剂对干混砌筑砂浆性能的影响。
4)  thermal insulating masonry mortar
保温砌筑砂浆
1.
New energy-saving insulation mortar includes the thermal insulating masonry mortar and the thermal insulation insulation surface mortar.
新型节能保温砂浆包括保温砌筑砂浆和保温抹面砂浆,本文介绍了新型节能保温砂浆的生产工艺、技术性能,研究了粉煤灰的活性激发、可再分散乳胶粉、膨胀珍珠岩、页岩陶砂、粉煤灰、引气剂、纤维素醚等因素对新型节能保温砂浆性能的影响。
5)  masonry mortar plasticizer
砌筑砂浆增塑剂
1.
Approach the test method for the masonry mortar plasticizer;
砌筑砂浆增塑剂检验方法探讨
6)  special masonry mortar additive
专用砌筑砂浆剂
1.
Influence of special masonry mortar additive on mechanical properties of small block masonry;
专用砌筑砂浆剂对砌块砌体力学性能的影响
补充资料:低合金超高强度钢


低合金超高强度钢
low alloy ultra high-strength steel

夹杂物的数量,从而提高大截面棒材的横向断面收缩率和断裂韧度。按照实际需要和条件,生产低合金超高强度钢多采用下列四种冶炼工艺,即电弧炉加电渣重熔;电弧炉加真空自耗;真空感应炉加电渣重熔和真空感应炉加真空自耗冶炼。 表2 40CrNiZSiZMovA钢中气体含里操华操门阵 表3 40erNiZSiZMovA钢的横向力学性能默介斗 (2)锻、轧加工。低合金超高强度钢具有良好的热加工变形性能,可在900~1150℃范围内进行锻造和轧制。钢的过热敏感性小,加热过程不易产生过热和过烧现象。终止加工变形温度一般控制在850C以上。钢锭经锻压成材的最小锻压比应不小于5。对于要求横向塑性指标的锻件采用多次辙粗和拔长变形工艺,以改善钢的横向性能。锻后和轧后钢材应进行退火或正火加高温回火,获得均匀的显微组织,为切削加工和最终热处理做好准备。 中碳低合金超高强度钢在轧制前加热和退火热处理时容易产生表面脱碳现象,从而造成钢板强度降低、疲劳强度极限下降;严重影响钢的使用,为了防止脱碳,板材特别是薄板应在保护气氛条件下进行退火处理。如条件不具备时,应严格控制退火温度和保温时间,尽量减少因表面脱碳对板材造成不良影响。 (3)焊接。低合金超高强度钢的焊接性主要取决于钢中碳和合金元素的含量。碳含量大于。.35%时,其焊接性恶化。碳含量愈高,其焊接性愈差。主要是因为焊缝和热影响区在焊后空冷形成粗大马氏体组织,容易产生微裂纹。应采用低碳低含氢量高纯度焊丝或焊条焊接。并且在焊前经200一35oC预热,焊后及时进行缓冷和高温回火处理。 (4)表面防护。低合金超高强度钢制作的结构部件对表面缺陷的敏感性较高。在受力条件下,表面缺陷处产生应力集中,因而就容易发生结构件的疲劳破坏或者应力腐蚀延迟断裂。因此,改善结构件表面精度和状态是提高疲劳寿命的有效措施。通常采用表面喷丸强化工艺使零部件表面层形成残余压应力,并使表层晶粒细化,增加位错密度,提高表层屈服强度,降低表面缺陷的有害影响,从而改善和提高零件的疲劳强度,延长使用寿命。如4oCrNiZMoA钢制作的结构件,经喷丸强化后,表层残余压应力达到700~8。。MPa,与不喷丸的零件相比,其疲劳强度提高了40%以上。d lhej}n ehoogaoq旧ngdugong低合金超高强度钢(low alloy ultra high-strcngth steel)合金元素总含量在5%以下,经热处理后的屈服强度大于138OMPa的超高强度钢。钢的强度主要取决于其含碳量。通过淬火加低温回火或等温淬火热处理获得回火马氏体或回火马氏体加贝氏体显微组织以获得高强度和良好的塑性与韧性。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条