速凝剂对新拌3D打印砂浆性能的影响

来源 :年工业建筑学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyhpeter2011
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
3D打印砂浆无模建造的形式要求其早期具有较高的强度和硬度,因此,多种外加剂被用于3D打印砂浆的制备中。本文开展了不同用量速凝剂对新拌3D打印砂浆性能的影响,包括流动度、凝结时间、湿坯强度和早期力学性能等,并采用实验室3D打印机对砂浆的挤出性能进行评价。结果显示速凝剂加入后降低了3DPM的初始流动度,增大了流动度经时损失。当速凝剂用量超过胶凝材料用量的1%时,3DPM不能被连续挤出,出现断裂。当速凝剂掺量分别为1%和2%时,3DPM的初凝时间为4.5 h和4 h;终凝时间为6.5 h和5.5 h。速凝剂提高了3DPM湿坯强度的增长速度,且用量越高,增长速度越快,这有利于3DPM的可建造性。速凝剂加入后3DPM的3 d和7 d抗压强度均有效提高,但28 d强度出现小幅降低。
其他文献
目前,国内住宅产业化已经逐渐形成了建筑工业化、住宅产业化和室内装修一体化三个发展方向,其中室内装修主要由工厂生产,现场施工阶段在施工现场进行。随着装配式建筑的快速发展,越来越多的建筑产品都采用了装配式生产模式。而在装配式装修过程中需要从绿色施工角度,将3D打印技术融入其中,由此使得3D打印技术能够广泛应用于节点构造以及施工材料等方面。本文主要基于笔者的实践经验,探究3D打印技术在装配式装修中的应用
<正> 网染,在病理技术工作中已成为常用的特殊染色法。目前,多数是一次染一张切片;如使用染色缸进行染色,则配制染液要多,常因染片少,相隔时间长,容易使染液减弱染力而浪费染料。应用点滴法既可节约药费,又方便易行,同样能达到满意效果。现介绍如下:一、氨性银液配制法:用滴管吸取10%
期刊
<正>为推动慈溪市文旅体行业发展,加速长三角一体化进程,7月25日上午,2020慈溪市文旅体项目产业招商推介会在上海举行。本次招商推介会由慈溪市人民政府主办,慈溪市文化和广电旅游体育局、慈溪市商务局承办,并受到了上海市宁波商会、浙江旅游投资服务中心、东方网的全程支持。推介会全面介绍了慈溪文旅资源,精准解读了慈溪投资环境及招商政策。
期刊
<正>“好看”与“破圈”故事或许可以从发生在世纪之交的一场对话讲起。发表于《大家》杂志2000年第6期的《关于类型小说的对话》,讨论了一个当时尚显新鲜的概念:写给特定阅读群体,拥有自身规则和技术手段的文学式样,即“类型小说”。对话者之一兴安刚刚策划出版了一系列题材、风格有点异于主流的新人新作,希望借“类型小说”的提法从边缘处撬动如同“铁板”的文坛。为了突出娱乐性与大众性,这套书干脆被命名为“好看文
期刊
介绍了3D打印建筑在国内发展的发展现状,介绍了一种大型原位3D打印建筑设备的结构组成,并对设计制造的关键点进行了阐述,提出了各结构组成的精度要求,为大型3D打印建筑施工设备的研究提供一些参考。
目前,我国正在大力发展海洋武器装备,其无人化研究得到广泛关注,其中海上无人艇智能化是研究热点。针对我军对海上大中型目标检测和高精度定位的需求,进行基于深度学习的海上无人艇目标识别技术设计。设计了多源、多体制协同感知架构,以解决设备智能计算任务重复与资源浪费和深度学习加速问题;进行多层次特征提取、分析、融合技术设计,确定单/多传感器特征选取对象;开展基于深度学习的多特征目标检测、识别技术设计,建立基
<正>3D打印+汽车零部件近期,宝马集团宣布好消息,与12个合作伙伴共同启动的IDAM(增材制造工业化和数字化)项目取得了成功,两条全自动3D打印汽车生产线即将投入运营。其中一条在宝马集团慕尼黑的工厂,使用激光粉末床熔合(LBPF)结合人工智能和机器人技术,每年能够实现批量生产约50,000个相同的零件以及超过10,000个单个零件和备件。
期刊
大棚长年连作草莓,草莓发病率较高,产量逐年下降。通过研究不同药剂处理土壤对大棚草莓生长的影响,发现棉隆和石灰氮药剂处理土壤后,大棚草莓死亡率降低,病虫害防治效果明显,草莓产量明显提高,药剂处理对草莓品质影响甚微。在试验处理中发现棉隆使用效果高于石灰氮,效果最好。
<正>3D打印混凝土技术是将3D打印技术与混凝土材料技术结合而产生的新的智能制造技术的一种。其主要原理是将拟打印的混凝土构件进行3D建模和分割产生三维信息,然后将配制好的混凝土拌合物通过挤出装置,按照设定好的程序,由打印头挤出进行打印得到混凝土构件。与传统浇筑成型工艺相比,3D打印混凝土具有免模具、自动化程度高、节省人工、节省工期等优势,在全球人口老龄化、人工成本日益增加的背景下,建筑3D打印技术
期刊
二氧化碳(CO2)排放量持续增加导致的全球气候变化问题已经成为人们关注的焦点,随着对可再生氢能源研究的深入,CO2加氢转化为高附加值化学品成为了缓解这类环境问题的有效途径之一。在诸多 CO2加氢产物中,由于高级醇(C2+OH)可以广泛用作燃料添加剂、反应溶剂、增塑剂和多种精细化学品的基础原料,CO2加氢合成 C2+OH 吸引了研究者的大量关注。然而,CO2的高效活化与涉及 C—C 键生成的 CO2