大流动性陶粒泡沫混凝土试验研究
采用了体积掺量25%的泡沫与陶粒复合制备了不同密度等级(800、1000、1200、1400)的大流动性陶粒泡沫混凝土,研究了微硅粉掺量对其性能影响,测试了陶粒泡沫混凝土的流动性、不同龄期的抗压强度、劈裂抗拉强度、吸水率、导热系数等。结果表明:引入泡沫可使混凝土的坍落度大于240 mm,具有大流动性的同时有效解决了陶粒易上浮的问题;微硅粉的掺入提高了陶粒泡沫混凝土的力学性能,且密度等级越低,微硅粉的提高效果越明显;陶粒泡沫混凝土的孔隙率和吸水率随陶粒掺量的增加而增加,随微硅粉掺量的增加而降低;陶粒可以改善混凝土的保温性能,其导热系数随陶粒掺量的增加而降低。
水稻秸秆对硫氧镁泡沫轻质保温材料性能的影响
研究了水稻秸秆体积掺量对硫氧镁泡沫轻质保温材料性能的影响,测试了掺水稻秸秆硫氧镁泡沫轻质保温材料的干缩量、吸水率、导热系数、抗压强度、抗折强度,并进行了微观孔结构试验。结果表明:随着水稻秸秆体积掺量的增加,硫氧镁泡沫轻质保温材料的干缩量、吸水率、导热系数和抗压强度均逐渐降低,抗折强度在一定范围内有所增加;水稻秸秆的理想体积掺量为15%~45%。
页岩陶粒混凝土的制备与保温性能研究
主要研究了水胶比、页岩陶粒密度等级、含水率三因素对页岩陶粒混凝土的抗压强度和导热系数的影响。结果表明:在一定范围内,水胶比与页岩陶粒混凝土的抗压强度、导热系数分别呈负相关和正相关;页岩陶粒的密度等级与抗压强度、导热系数分别呈正相关和负相关,含水率与抗压强度和导热系数均呈负相关。与普通C30混凝土相比,所制备的LC30页岩陶粒混凝土的干密度降低了25.5%,导热系数降低了50%。
岩棉纤维超轻泡沫混凝土的制备及性能研究
以岩棉纤维为增强材料,有机硅为改性剂,采用物理发泡法制备了超轻泡沫混凝土,并研究了其性能和微观结构。结果表明:随着有机硅掺量的增加,试件的干密度、抗压强度、体积吸水率和导热系数均降低;随着岩棉纤维掺量的增加,试件的干密度变化不明显,抗压强度增大,体积吸水率和导热系数先降低后升高;当有机硅掺量为1.0%、岩棉纤维掺量为2.0%时,超轻泡沫混凝土的综合性能最优;超轻泡沫混凝土中的气孔多为近球形,孔径尺寸分布在50~1000μm之间,不同孔径气孔相互堆叠且分布均匀。
国产石墨薄膜低温导热系数测量
在90—350K温度范围内,设计了1套实验装置,用以测量一种国产石墨薄膜的导热系数。介绍了实验装置的结构和原理,以及相关的数据处理方法。最终利用该装置得出了石墨薄膜导热系数与温度的关系。结果表明,该石墨薄膜在低温下可以作为铜的理想替代材料。
沸石分子筛-水吸附工质对的吸附性能及导热性能
吸附工质对的吸附和传热性能是研究吸附式干燥、除湿及制冷的重要基础,由于吸附量与导热系数和吸附材料的性质、温度、压力等许多因素有关,需要通过实验来确定.该文通过对几种沸石分子筛的性能实验研究,测定了其最大吸附量、密度、吸附等压线及导热系数等一系列性能参数及其影响因素,并给出了实际循环过程中吸附床的温度、压力与吸附量之间的关系.研究表明沸石对水的吸附基本满足D-A方程,而沸石导热系数受温度以及吸附量的影响较大,随着温度及吸附量的增加而增加.
用综合测量方法设计固体导热系数测试实验台
针对固体材料导热系数测量的需要,合理设计了稳态球体法导热系数测试实验装置;在手动测量的基础上,增设了数字仪表测量系统和计算机检测系统;利用KINGVIEW6.5开发了实验运行监测画面;采取了提高测温精度的有效措施。与传统测量方式相比,实验装置简单可靠,实验模型直观准确,测量方法精确灵活,完全满足科研测试和教学实验的要求。
保温材料导热系数测定
各种保温材料及其制品,经常要测其耐火保温的热物理系数,其中最常用的就是导热系数。导热系数随材料配比、制造工艺、容重等因素而变。一般资料所载导热系数范围都较宽,不符合实际情况。所以,测定实际应用中材料的导热系数非常重要。导热系数不易准确测定的原因是单向导热
热塑暖边间隔条密封系统中空玻璃性能探讨
1 中空玻璃边部材料的导热系数及暖边胶的性能特点1.1 中空玻璃边部密封材料的导热系数中空玻璃的边部密封材料有铝条、不锈钢材料、有机硅材料等,由于其材料本身的导热系数不同,在中空玻璃边部形成的热量传导也有很大差别。中空玻璃边部密封材料的导热系数对比见表1。
船舶艉轴机械密封温度场与热变形分析
船舶艉轴机械密封在运转时,密封环端面温度的分布及热变形对密封的泄漏有重要的影响。为了提高机械密封的密封性,采用有限元分析方法,运用整体法和分离法对机械密封的动、静环的温度场、热变形进行分析,研究在不同主轴转速下端面温度的变化情况。分析表明:机械密封端面的最高温度出现在接触区域的中间,并向内、外两侧递减;端面摩擦热与主轴的转速有密切的关系,转速越大,产生热量越多,温度越高;密封环的导热系数也对端面温度也有影响,导热系数越高,端面最高温度会越低;端面热变形量内径处大于外径处。








