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合成材料行业现状

合成材料行业现状

合成材料行业现状范文第1篇

单向记忆效应是指当材料被加热后能恢复到原始形态,但是只能单程,不可逆,也就是说继续加热冷却,材料形状都不再发生变化。能够根据加热冷却的不同,反复出现低温状态和高温状态的材料则具有双程记忆效应。全方位记忆效应的材料除了具有双程记忆效应外,最显著的特点就是可以出现和高温时完全相反的形状,这只需要将材料冷却到更低的温度就可以做到。

一、形状记忆合金的发展历史

“形状记忆”这一名称的提出是在20世纪60年代,但是人们早在30年代就发现了形状记忆这一奇特的现象,遗憾的是当时没有引起人们足够的重视。最初形状记忆只被人们当成某些材料的个例,根本无法在实际应用中运用。记忆材料之所以能在生产、生活中广泛应用,还是得益于TiNi合金的研究与发展。现在形状记忆合金已多达几十种。我国是在20世纪70年代后期才开始研究记忆合金的。形状记忆合金材料的发现,改变了一直以来形成的金属热胀冷缩等传统观念。

二、形状记忆合金的特点

形状记忆合金具有优良的延展性,一般只要不超过8%至10%的变形量,均可恢复原有形状。此外它还具有不次于不锈钢的耐腐蚀性能和抗疲劳性能。并且高温下记忆合金仍有较大的刚度。这些异于普通材料的特点决定了形状记忆合金的广阔发展前景。但是由于形状记忆效应需要电源加热,温度过高又会影响它的记忆性能,这就大大缩小了形状记忆合金材料的使用范围,并且在长期使用后它的工作稳定性较差,因此,在一定程度上制约了形状记忆合金的应用。

三、形状记忆合金的用途

形状记忆合金由于良好的力学性能以及优良的生物相容性,在生物医学领域正扮演着不可替代的角色,尤其NiTi 形状记忆合金应用最为广泛。例如心脏修补器、血栓过滤器、牙科正畸器、人造骨骼、伤骨固定加压器、各类腔内支架、栓塞器、介入导丝和手术缝合线等涉及心血管,牙科,整形外科,耳鼻喉科,放射科,介入医学等。

利用结构简单、重量轻、所占空间小,并且安全性高、拆卸方便等特点,形状记忆合金可做连接紧固件如管接头、紧固圈、紧固螺钉等。人造卫星飞行器的天线则是利用了记忆合金的形状记忆效应。由于记忆合金在加热时形状恢复的同时其恢复力可对外做功的特性,可将其制成各种驱动元件。形状记忆的发展为机器人机械手的发明提供了理想的材料。

合成材料行业现状范文第2篇

纳米技术正全力推动着化学工业未来的发展。随着一些纳米技术的工业产品问世以及所显示出的诱人前景,现在“纳米技术”已经成为家喻户晓的名词。纳米技术能在<100nm的水平上合成、处理和表征物质,这是一个涉及多门学科的广阔领域,它包含有:纳米材料(nanomaterials)、纳米生物技术(nanobiotechn010gy)、纳米电子学(nanoelechonics)和纳米系统(nanosystem),如纳米电子机械系统NEMS和分子机械(m01ecularmachine)等。而纳米技术在化学工业中的应用,主要是新型催化剂、涂料、剂,过滤技术以及一些最终产品,诸如纳米多孔材料制品和树状聚合物制品已成为化学工业的创新点。

一、化学反应和催化方面应用

化学工业及其相关工业,特别是一些化学反应起着关键性作用的产业盛行用纳米技术来改进催化剂性能。纳米多孔材料中的沸石在原油炼制中的应用已有很长历史,纳米多孔结构新型催化剂的发展,为许多化学合成工艺的创新提供了机会,或者使化学反应能在较温和条件下进行,大幅度地降低工艺成本。例如用此类催化剂可以将甲烷有效地转化为液体燃料,作为柴油代用品,而现用的方法比较昂贵。

纳米粒子催化剂的优异性能取决于它的容积比表面率很高,同时,负载催化剂的基质对催化效率也有很大的影响,如果也由具有纳米结构材料组成,就可以进一步提高催化剂的效率。如将Si02纳米粒子作催化剂的基质,可以提高催化剂性能10倍。在某些情况下,用Si02纳米粒子作催化剂载体会因SiO2材料本身的脆性而受影响。为了解决此问题,可以将SiO2纳米粒子通过聚合而形成交联,将交联的纳米粒子用作催化剂载体。

在能源工业中,Shenhua集团公司、Hydrocarbon技术公司和美国能源部在中国进行煤液化项目建设,采用了纳米催化剂,取得了20亿美元效益。此工艺可以生产非常清洁的柴油,在中国许多地方它可与进口原油或柴油(以全球平均价格计)竞争。燃料电池也是纳米催化剂起重要作用的领域,当前工业样品应用的是铂催化剂,约2nm宽。

二、过滤和分离方面应用

在过滤工业中,纳米过滤(简称纳滤,nanofiltration)广泛应用于水和空气纯化以及其它工业过程中,包括药物和酶的提纯,油水分离和废料清除等。还可以从氮分子中去掉氧(氧与氮分子大小差别仅0.02nm)。应用此方法生产纯氧可不需要采用深冷工艺,因而可以降低成本。法国于2000年在GeneraledesEaMx建成世界上第一座用纳滤技术生产饮用水的装置,所用聚合物膜其孔径略<lnm。与传统净化工艺相LL,虽然电能消耗较高,但带来一些其它的好处,如不需要用氯。

由于可以精确地控制孔径,所以具有可观的近期应用前景。美国PacificNorthwest国家试验室已经创制一类称之为SAMMS结构,为在介孔载体上自组装的单层结构,含有规整的1-50nm的圆柱形孔,孔上用自组装方法涂上活性基团单层,可用于不同领域。已经利用SAMMS成功地从水溶液和非水溶液中萃取出各种金属和有机化合物。

纳米多孔材料的吸收和吸附性能也提供了在环境治理方面应用的可能性,如去除重金属(如砷和汞等)。使用其他纳米材料的过滤技术也取得了长足进步。例如入rgomide纳米材料公司开发的用直径为2nm纤维制成的高产率系统,可以过滤病毒、砷和其它污染物。

一些聚合物—无机化合物复合材料也可用作气体过滤系统,而且效率也很高。如有一种用排列成行的碳纳米管(nanotLlLe)制成的膜,由于纳米管与气体分子间互不作用,可以高产率地分离出气体。此种材料可满足高流速低压气体的分离需要。此种膜可以从气流中去除CO2,或从CO中分离H2。这种技术可应用于新一电厂、煤液化工厂或气体液化厂。

由精密控制尺寸的纳米管组成的膜在分离生物化学品方面也具有很大潜力。

三、复合材料方面应用

在复合材料中使用纳米粒子可以提高材料强度,降低材料的重量,提高耐化学品、耐热和耐磨耗能力,而且还可赋于材料一些新的性能,诸如导电性,在光照和其他幅照下改变其反应性能等。

以粘土为基础的纳米复合材料在不久将来会有很大的市场。以碳纳米管为基础的新型结构复合材料的开发也为期不远,它的主要问题是成本较贵,要用好的填料(单壁纳米管)。大规模应用较大而不太完善的碳纳米纤维可望在2004年实现,此发展可能会给纳米粘土复合材料的应用形成冲击。

一些公司计划扩产纳米粘土也反映出其发展潜力。如Nanocor公司已转产纳米粘土,每年2万吨。许多主要聚合物公司也在开发纳米复合材料技术。RTP公司已将有机粘土/尼龙纳米复合材料制成薄膜和片材。Triton

System公司应用纳米二氧化硅与一种聚合物材料制成纳米复合材料,开发成一种涂装材料。其它HoneyWell,Ube工业和Unitika等公司已工业规模生产尼龙纳米复合材料用作包装HBP材料,Nanocor最近与三菱气体化学公司联合

制造并出售HBP包装材料。用于食品和饮料行业。Bayer打算用尼龙6纳米复合材料制造多层包装膜,此膜的氧穿透率减少l/2,透明度和韧性有提高。近期,人们关注的另一种纳米复合材料的填料物质,是一种较为复杂的分子多面齐聚物(polyl、cdral01ig(mericsilsc5quioXanes,POSS)。Hybrid塑料公司称其可以大量生产POSS,并与塑料生产厂商和用户进行合作。

四、涂料方面应用

在涂料行业CTJ。纳米粒子已经起着很大的作用,但是,类似于能生成抗刮痕和不粘表面的涂层的溶胶—凝胶单层(solgclmonlolaycr)还在研究。用树状聚合物可以弥补不足,并且可与纳米粒子技术结合应用。

以纳米粒子为基础的涂料具有各种优异的性能,比如:强度、耐磨耗、透明和导电。拜耳公司与Nanogntc公司合作开发导电和透明的涂层。纳米粉体是难以储运的,美国海洋部门采用微型凝聚(microscalengglomerate)方法,即在应用时用等离子(一种热的离子化气体)技术或热喷涂技术,使粉体被融熔,形成涂层。拜耳公司与HansaMetallWerke公司用纳米粒子进行抗水和抗灰尘涂料开发。据中国环氧树脂行业在线记者了解,2002年BASF公司推出一种用纳米粒子和聚合物制备的喷涂涂料,在干燥时自组装成一种纳米结构的表面,呈现出类似荷叶的效应,即当水落到表面上,由于与表面的互粘性甚小,可以形成水珠而流去,并把灰尘带走。

Inframat公司用纳米涂料作为船壳防污涂料。以防止海藻、贝类附着生长。此种涂料很坚硬。但并不发脆。该公司的纳米氧化铅-氧化饮基陶瓷涂料已获得美海军部门400万美元订货,主要用于涂装潜水艇的潜望镜。应用纳米粒子技术可以制造氧化铝纳米粒子,用于地砖的抗划痕涂层。Nanogate公司为西班牙地砖制造商提供纳米粒子涂料,使之容易清洗,并还为眼镜工业提供抗划痕涂料。

用纳米粒子强化的涂料还可能在生物医用方面应用。例如铜的纳米粒子可以降低细胞在表面上生长,从而解决移植上的一个主要问题。

五、添加剂和树状聚台物的作用

在复合材料领域中,纳米粘土和POSS已经取得进展。在不远的将来,碳纳米管可能产生较大影响。但是,各种不同形状的树状分子结构以及它能易于功能化的性能,可以创制特殊结构的复合材料,使之具有各种性能。早在上世纪90年代中期,BertMeijer教授就阐明了树状聚合物的结构,它是一群小分子,或是小分子的容器。一个“树状聚合物箱”(I)endrimerbox),如同有一个硬壳建于软性树状聚合物周围。如果一个小分子,如染料分子进入树状聚合物中,即可被封装在空穴中。通过对其末端基因的化学改性,全部或部分烷基化,树状聚合物就可以形成与线型聚合物可化学兼容的物质,以改进混合性能。在此情况下,树状聚合物的作用在于创建了分子微观环境,或是在塑料原料中形成“纳米观口袋”(nanoscopicpocket)来聚集染料分子。作为一种形态的、结构的或是界面改性剂,树状聚合物还可提高材料韧性,而对其加工性没有影响。在材料共混和复合中,它们还起着材料组分间的兼容剂和粘接剂的作用,因此可用于工程塑料添加剂。树状多支链聚合物已经被用作环氧树脂的增韧剂,加入重量比5%的树状聚合物可显著提高材料的坚韧性。通过可控相分离工艺,可以使树状聚合物良好地分散在树脂中,树状聚合物和树脂作用可以使接枝在树状结构上的环氧基团的化学键得到加强。杜邦公司制造和应用多支链结构物质作为聚合物共混中的添加剂,可以改善聚合物的加工性能。DSM公司已经将多支链的聚丙烯亚胺(PPl)聚合物工业化,主要用于廉价塑料和橡胶制造中作为添加剂,降低粘度。在涂料、油墨和粘合剂生产中也可应用。美国宇航局向DowCorning公司和MatcrialsElectrochemicalResearch公司进行项目投资,开发等离子沉积树状聚合物涂料和树状聚合体富勒烯纳米复合材料,以用作微型和亚微型表面。

六、树状聚台物及去污作用

树状聚合物特别适用于去污,它起着清道夫的作用,可以去掉金属离子,清洁环境。改变一种介质的酸度可以使树状聚合物释放出金属离子。而且树状聚合物可以通过超过滤进行回收和冉用。树状包覆催化剂可用此同样方法从反应产物中进行分离。回收再用。密西很大学的生物纳米技术中心计划开发树状聚合物加强超滤方法,作为新的水处理上艺.从水中去掉金属离子。树状聚合物可以在其分子小间或是在它们的经改性的终端基团上捕捉小分子。

使其能适用于吸收或吸附生物和化学污染物。美国军事部门对它的应用前景作了好的评价。

七、纳米保护(nano-protection)方面应用

树状聚合物在护肤膏中作为一种反应型的组分是很有效的。此应用可以扩展到保护衣服。固定的树状聚合物层可以抗洗和耐环境气候条件变化。有一种称之为“类似树状聚合物”(Amphilicdondrimcr),它一半是树状聚合物,另一半具有末端结构,用以在保护膜中固定活性树状聚合物。

近年来,“一些部门在研究用纳米粒子来监测和防止化学武器袭击。Nanospherc公司不久前推出一个系统,可以用来监测生物武器,如炭疽菌。该系统采用美国西北大学开发的金纳米粒子传感器。Altair纳米技术公司和西密西根大学联合开发用二氧化钛钠米粒子为基础材料的传感器,可用来监测生物和化学武器。NanosPhere材料公司开发氧化镁纳米粒子用于口罩的过滤层,因为它能杀大细菌(包括炭疽杆菌)。深圳新华元具纳米材料公司和Nucrgst公司生产银纳米粒子用于抗菌服。NanoBio公司推出一种抗菌液,可以破坏细菌孢子、病毒粒子和霉菌,它的作用是让表面张力发生爆炸性释放,而这种产品对人体组织不起伤害,现在主要用户是美国军事部门。

八、燃料电池方面应用

随着对便携式电子产品电能需求不断增加。要求降低供电元器件的重量和尺寸,由此而开辟广纳米粒子的新市场。

AP材料公司与Millennium电池公司合作执行美国军方一份合问。开发纳米级二硼化钛用于高级电池组和其它储能系统。Altar公司最近宣布该公司高级固体氧化物燃料电池系列示范试验获得成功,包括联结器、电解质、阴极和阳极等都是由微米和纳米级材料构成。而且,还开发了纳米锂基电池电极材料,其充电和发电率都比当前所用锂离子电池材料快l倍。

有一些公司计划工业生产甲醇基燃料电池,在2004年前后应用于便携式电子设备。在这类电池中,所用催化剂是处在淤浆状态的铂纳米粒子。针对电池应用,Brookhaven国家试验室已制成锂-锡纳米晶体合金,用作高性能电极。用氢化锂与氧化锡反应,前者需过量使反应完全。生产的锂—锡合金中含有剩余氧化铿。重复用氢处理最后生成粒径为20~30nm纳米复合材料,形成稳定金属氢化物的其它元素也可用此法制造纳米复合材料,未来的应用不仅在电池领域,还可以用在催化方面。

合成材料行业现状范文第3篇

【关键词】材料加工;计算机模拟;现状;未来发展

在我国市场经济产业中,制造业占据着重要地位,与我国综合国力提升有着密切联系。对材料加工过程计算机模拟的现状进行分析研究,可以充分了解现代制造技术的发展情况,有利于推动制造技术进步,促进我国材料加工技术未来发展与国际接轨。

一、材料加工过程计算机模拟的现状

现代化建设中,计算机模拟技术在材料加工的应用,成为了先进制造技术的额重要标志,使材料加工技术不断创新,对于提高制造技术水平发挥着重要作用。一般情况下,材料加工主要是指钢材、铸铁和铝合金等材料的加工,通过锻造、焊接和铸造加工等加工方法生产成所需产品,以保证企业的生产量。在进行材料加工产品的检测时,要对形状精度、结构情况、曲面和表面质量等严格检查,由于产品质量受到温度、加工技术、工序和生产环境等因素的影响,因此,材料加工产品质量的有效控制具有一定难度。

由于制造系统具有复杂、繁多的组成结构,因此,制造业具有多样性、复杂性和长期性,其中,包括产品设计、市场定位、产品生产、产品销售等,与企业经济效益不断增长有着密切联系。所以,材料加工过程的计算机模拟,是制造业不断发展的产物,根据材料加工的实际情况,设计合适的加工工序,提高企业生产力,使制造业生产加工技术得到不断优化。

在实际制造过程中,计算机技术的广泛运用,可以按照生产要求和客户需求,对产品进行设计、工艺规划、性能分析等,从而实现材料加工的虚拟化生产,使产品的研发时间减少、成本降低、生产周期变短,给材料加工产品生产质量不断提高提供可靠保障。在制造业的未来发展中,材料加工过程计算机模拟将成为重要研究对象和发展方向,对于推动材料加工技术不断创新具有重要影响。

二、材料加工过程计算机模拟的未来发展趋势

材料加工已经逐渐从宏观模拟向着微观模拟方向发展,进一步了解材料结构的微型结构,才可以确定更有效的加工工序,提高材料加工产品质量,促进产品数量不断增长,推动企业经济效益不断提升。因此,新世纪的制造业发展中,材料加工过程计算机模拟的未来发展趋势有如下几个方面:

(一)高精度和高效的三维有限元模拟

现代化建设中,制造业产品所需的生产加工技术要求越来越高,以有限元法作为素质模拟技术的核心,可以对产品的生产工艺、生产过程所受的应力、等,进行详细分析,还可以对产品进行快速的卸载和重装,计算出产品成型后的性能和使用效果,从而避免质量问题和使用安全问题出现,给企业长远发展提供了可靠保障。但是,实际制作加工过程中,运用二维进行材料生产过程的全面分析,已经不能满足计算量大、数据繁多、变化速度快等情况,使三维模拟分析成为了必然发展趋势。随着计算机运行速度和并行计算模式等方面的不断研发,高精度和高效的三维有限元模拟在材料加工过程中得到了应用,并推出相关软件,如A NSYS和LS-DYNA3D等,使计算机的运行速度和计算精度得到了很大提高,给材料加工技术水平不断提升提供了可靠保障。

(二)建立复杂、综合的模拟系统

在产品加工成形的过程中,需要按照生产要求和市场需求对产品进行相关参数设置,以满足产品成形后的各种形态和规格,反向模拟技术的运用,使材料加工设计变得更加方便和快捷,以及敏感性分析方法的应用,使产品设计得到不断优化。因此,建立复杂、综合的模拟系统,可以解决材料加工中存在很多问题,在材料的锻造、焊接、热处理等操作过程中,掌控全面的影响因素,对温度、晶粒变化、变形量、工具形状等进行及时调整,并建立相关数学模型,便于更好的进行材料加工过程的研究,提高计算机模拟的可靠性和准确性。

(三)材料微观模拟技术

在进行成分较多的材料加工时,需要根据加工工艺选择合适的加工工具和设置相对应的工艺参数,以保证加工产品的生产质量,提高产品的适用性。一般情况下,相关工艺参数的控制主要是指材料流动的顺序、热处理条件和产品保质方法等,因此,需要运用计算机技术进行材料加工的微观模拟,防止材料内部出现裂缝、变质等情况,从而保证加工产品的生产质量。在实际生产加工中,运用材料微观模拟技术,可以对材料的分子结构、晶体结构等进行分析,了解螺旋位错源结构、堆积-阻碍结构、界面结构等,并结合动力学知识进行研究,给材料加工过程计算机模拟的深入研究提供了有利依据。

(四)新模拟技术的研发

对于单一的材料加工来说,计算机模拟所包含的相关参数、物理量、数据、设计工序等比较简单,产品的质量可以得到有效保障。近年来,材料加工过程的计算机模拟已经朝着集成化、系统化发展,可以对材料加工的环境进行分析、对相关数据和大小进行高效化管理,同时,根据相关加工要求和设计需要,得出最优化的方案,使产品的生产质量和使用性能得到最大化提高。随着社会需求不断变化,制造业所需要生产的产品结构变得越来越复杂,新模拟技术的研发已成为了材料加工过程计算机技术应用的未来发展趋势,尤其是近来出现的一种新的无网格数值方法的发展,使函数变得更加连续、灵活,大大提高了计算机模拟处理相关问题的工作效率,保证了产品加工的精度,给制造业未来长远发展指明了发展方向。

随着计算机技术的不断推广,不断提高材料加工产品质量,促进产品数量不断增长,推动企业经济效益不断提升,才能保证企业生产力,促进企业可持续发展。

参考文献:

[1]时兰翠.木质材料加工过程碳储量变化研究[D].东北林业大学,2012.

[2]薛明.SPHD钢CSP热轧过程计算机模拟[D].武汉科技大学,2012.

[3]丹.计算机模拟技术在材料科学中的应用[J].内蒙古石油化工,2011,07:191-192.

[4]马付建.超声辅助加工系统研发及其在复合材料加工中的应用[D].大连理工大学,2013.

作者简介:

房园(1993-),本科在读,大连理工大学,材料成型及控制工程专业

倪宇飞(1993-),本科在读,大连理工大学,电气工程及其自动化专业

合成材料行业现状范文第4篇

关键词:建筑结构;加固技术;发展趋势

根据我国建筑行业的统计数据表明,我国现在已经有的几十亿平方米的房屋建筑中,有近三分之一的房屋建筑需要进行加固技术,由此可以看出我国房屋建筑的结构加固技术的研究是具有十分重要的意义的。在经济高速发展的社会中,对房屋建筑的结构进行加固,可以保障人们的生命和财产的安全,对人们的生活和生产有着重要的作用。

一、我国房屋建筑结构加固技术的研究现状分析

(一)我国房屋建筑中黏贴纤维复合材料进行加固方法的研究现状分析

在运用黏贴纤维复合材料进行房屋建筑结构的加固时,主要是运用黏贴纤维布对建筑的材料进行加固,这种技术在房屋建筑加固技术中的运用已经比较成熟了。在《碳纤维布进行房屋建筑加固新技术探究》这本书中,对黏贴纤维复合材料运用于房屋建筑的加固技术进行了详细的阐述,运用黏贴纤维对房屋建筑进行加固,可以在一定程度上增强房屋建筑的抗剪强度,提高建筑抵抗压力的能力,其研究主要运用建筑模型进行实验,对黏贴纤维复合材料运用于建筑加固的理论进行实验,对实验的数据进行科学地整合,从而推导出黏贴纤维复合材料对建筑面板进行加固的原理,并对加固材料的配筋率、剪跨比和建筑设计中使用的混凝土的强度进行分析。

(二)我国房屋建筑中铁丝网复合材料的加固方法研究现状分析

铁丝网复合材料的加固方法是将建筑的结构上进行铁丝网的铺设,运用复合材料或者抗剪性能比较好的铆钉对建筑的结构进行固定,从而增强房屋建筑的坚实度,房屋建筑的抗压能力得以提高。这种方法最初是使用在防止房屋建筑产生裂缝的,运用钢筋水泥铺设在房屋建筑结构上,使房屋建筑的抗压能力增强,在遇到较大的压力时不会发生裂缝的现象。运用铁丝网复合材料对房屋建筑进行加固,这种方法的操作流程不复杂,而且操作过程可以得到保障,能够产生比较可观的经济效益,铁丝网的价格比较便宜,在操作过程中节省了大量的成本费,铁丝网即使在大火中也不会遭到破坏,而且其坚实度比较高,在使用过程中不用专门进行维修,因此,房屋建筑中铁丝网复合材料的加固方法越来越受到人们的青睐。

(三)我国房屋建筑中运用应力复合材料进行加固的方法研究现状分析

这种方法是在房屋建筑的结构表面铺设一层纤维材料,尽管这种方法对房屋建筑的抗压能力进行改善,但是,却不能够防止房屋建筑的裂缝现象发生,在运用这种方法的时候,复合纤维材料的性能没有充分地发挥出来。为了能够提高复合纤维材料的性能,在房屋建筑中采用预应力加固的方法可以有效地增强建筑的抗压和承载能力,提高建筑的整体强度。

(四)我国房屋建筑中运用嵌入的方法将纤维复合材料铺设于建筑中的加固方法现状探究

对房屋建筑进行嵌入纤维复合材料的方法,其步骤是先将加固的材料放到建筑中预先设计好的槽中,然后使建筑与复合纤维材料形成一个有机的整体,从而对建筑的结构起到加固的作用。这种方法与其他的加固方法相比而言,其加固的效果比较好,原因在于嵌入式的方法可以将纤维复合材料牢牢地铺设在建筑的表面,不易脱落,其黏贴的效果非常好,即使发生火灾,也不会引起纤维复合材料的脱落,其可以对建筑进行弯曲的加固效果,有效地改善房屋建筑的承载效果。嵌入式的方法运用在房屋建筑的加固工作中,对房屋结构的性能有很好的效果,已经被广泛地应用到房屋建筑结构的设计中。

二、我国建筑结构加固技术的发展趋势

(一)水泥钢丝网砂浆加固发展趋势

用钢丝网的复合材料对钢筋水泥结构进行解雇,这种方法在我国投入使用的时间已经有几十年了,但是,其应用于房屋建筑行业的时间不长,现在还处于初级阶段,我国在此种方法的使用还处于刚刚起步的阶段。然而,运用水泥钢丝网砂浆对房屋建筑的基础结构进行加固比用有机胶材料进行加固的效果要好得多,原因在于砂浆与其他材料相比,其性质与房屋建筑基础结构的性质差不多,因此,可以更好地与建筑基础结构结合在一起,具有高度的协调性,在使用过程中,水泥钢丝网砂浆可以快速地渗透到建筑基础结构中去,而且,水泥钢丝网砂浆具有抗老化的效果,耐火耐高温,运用到房屋建筑基础结构中可以起到很好的加固作用。

(二)纤维复合材料的加固方法的发展趋势

运用纤维复合材料对房屋建筑的基础结构进行加固,这种方法目前也在起步阶段,但是,其突出的优势已经凸显出来,成为我国建筑行业进行研究的热点,在实际应用中具有很好的效果。特别是在黏贴纤维加固方法的使用过程中,已经形成了比较成熟的体系。按照这种方法的研究现状分析,纤维复合材料的加固方法在进行研究时还要重点研究其在长时间内的抗压能力,研究这种方法对房屋建筑对接点的加固性能,用这种方法加固,在高温条件下不是特别理想,因此,要加强材料的耐火耐高温领域的研究。

三、结语

对房屋建筑进行加固可以满足人们生活的需求,是保证房屋建筑质量的重要举措。现在,随着科学技术的更新与发展,很多房屋建筑加固的新技术已经投入到使用中,本文主要分析了我国房屋建筑中黏贴纤维复合材料进行加固方法的研究现状,我国房屋建筑中铁丝网复合材料的加固方法研究现状,我国房屋建筑中运用应力复合材料进行加固的方法研究现状,我国房屋建筑中运用嵌入的方法将纤维复合材料铺设于建筑中的加固方法现状,并研究了我国房屋建筑结构加固技术的发展趋势,在一定程度上对提高房屋建筑的安全性和可靠性提供了一定的借鉴,从而促进我国房屋建筑行业的发展。

参考文献

[1]文明才. 分析建筑结构加固的措施及发展前景[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版),2009,23:17-19.

[2]秦晓芳,赵艳敏. 建筑结构的加固手段及发展态势[J]. 山西建筑,2009,01:100-101.

[3]李迎利,郑煜明,贺悦. 分析建筑结构的加固技术的主要措施和应用[J]. 科技信息(科学教研),2007,30:78.

合成材料行业现状范文第5篇

关键词:交通建筑材料;分类与管理;相关探究与概述

广义而言,交通建筑材料是进行建筑施工前提且也是交通工程建设的基础物质条件,没有交通建筑材料就无交通建筑施工可言。交通建筑材料使用费用通常在交通建筑工程造价总体比率中占有较大份额,因为交通建筑材料质量是否符合交通建筑施工要求标准会对交通建筑工程施工质量造成一定影响。在当前我国社会主义市场经济蓬勃发展的今天,现有交通建筑行业已被正式纳入市场化经济管理模式中,同时交通建筑材料管理模式也发生了较大变化,其取消了之前较为传统的计划供给建筑施工材料购进模式且实现了交通建筑施工材料的市场化和规模化,所以此时应对交通建筑材料进行科学合理分类,并在此基础上加强交通建筑施工材料管理力度以至真正达到交通建筑工程如期竣工的目的。

一、加强交通建筑施工材料分类和管理的重要性要点分析

一般来讲,交通建筑施工材料是形成交通建筑成果的重要组成部分,同时交通建筑材料是构成交通建筑施工成本的主体且也是形成交通建筑产品的施工基础。交通建筑材料购进需要资金成本,其是交通工程建筑总体资产中的一部分,交通建筑施工材料的主要特点就是材料流动性较强且其可随相关不定量因素而发生相应改变,但如果对交通建筑施工材料不能进行正确合理分类与管理,就会在提高交通建筑施工成本的同时也会增加交通建筑施工周期。更为重要的一点就是其会加大交通建筑施工项目会计账目记录偏差度,这就会导致交通建筑施工项目建筑材料信息与事实不符。交通建筑施工材料不合理对方会对交通建筑施工进程造成阻碍,当施工人员进行对应施工材料选取时会影响施工时间并极有可能在不需要此类材料施工时却运用此材料加以施工并造成不良施工后果。就交通建筑施工材料管理而言,交通建筑施工材料过度积压会加大建筑施工资金成本且会产生交通建筑施工材料损失状况及交通建筑施工材料毁损状况等,当新型交通建筑施工材料出现时便会将其取代。综上所述,加强交通建筑施工材料分类与管理,无论是对施工单位还是对交通建筑部门而言,其都有着极其重要的作用和意义。

二、交通建筑工程施工材料的分类方法和管理现状

1.交通建筑工程施工材料采购分类现状

交通建筑工程施工材料类型多种多样且进行相关施工材料选取时其有多种选取渠道。各个交通建筑施工部门及管理机构的交通建筑材料管理方法以及基本核算方法之间存在着较大差异。当我们在进行交通建筑施工材料日常核算时,应按照施工材料购进成本进行具体成本核算,也可运用相应材料购进历史成本入账方式对其加以核算。就交通建筑施工材料采购价格而言,应以当地交通建设管理部门所颁布的条例为购进材料依据,之后在其条规指导下实施交通建筑施工材料采购。进行相应交通建筑施工材料采购时,应对各类交通建筑材料成本和性能进行分类,运用实施成本计算法则合理规划交通建筑施工材料收发成本和交通建筑施工材料帐薄记录等。

2.交通建筑施工材料品种类型分类管理现状

在我国社会经济不断快速发展的过程中,新型交通建筑施工材料应运而生,大多数传统交通建筑施工材料逐步退出历史舞台,因为传统交通建筑施工材料已不能适应当前交通建筑施工要求。交通建筑施工方法日渐趋于生产机械化和生产工业化,交通建筑施工材料半成品采购够方式取代了交通建筑施工原材料进场采购方式。现有交通建筑施工材料生产模式也由传统现场材料生产加工模式变为优异新型现代化工厂材料生产操作模式。上述交通建筑材料革新手段的出现也使得交通建筑行业在进行施工作业时面临着巨大挑战。

三、交通建筑施工材料分类工作和交通建筑施工材料管理工作的基本实施策略和解决办法

1.交通建筑施工材料指标性限额管理办法

当在进行具体交通建筑施工时要对各项交通建筑施工材料消耗实施定额管理策略和管理方针。其中首要的一点就是要树立较为客观和公正的工作态度,,之后在此基础上进行有理有据的科学交通建筑施工,切记在此过程中不得胡编乱造。交通建筑施工材料消耗定额制定应该具有制度严肃性和制度权威性,并要建立职业素质较强和专业技术精湛的交通建筑施工团队,施工团队和施工领导应对交通建筑工程施工材料进行准确核实以确保施工材料质量优良,这样会便于后续交通建筑施工操作,应拒绝和权责不明等工作态度产生。最后要提到的就是在进行交通建筑施工材料消耗定额制定时要使其具备一定通用性,此时要以施工经验适应施工个案为基本施工原则,不应从施工个案和施工特例中进行消极施工策略提取。交通建筑施工材料定额制定完成后要保证其相对稳定性且不应对其进行擅自篡改。

2.以经济权重大小为依据对交通建筑施工材料进行分类管理

此条重点是对交通建筑施工材料进行分类管理,之后将交通建筑施工材料划分为从上到下三类,即为交通建筑施工材料重点管理类型和交通建筑施工材料一般控制类型以及低等级交通建筑施工材料掌握类型。在进行对交通建筑施工材料进行分品种管理时应用第一种办法解决,而当交通建筑施工材料类别进行管理时则需用到第二种解决办法。较为正确的做法是,应根据基本交通建筑施工材料经济权重大小比值实施材料分类管理操作,采用一般建筑施工材料分类管理形式和灵活交通建筑施工材料分类管理形式进行材料分类管理,只有这样才能够在一定程度上达到对交通建筑施工材料进行合理控制和把握的主要施工目的。我们所说的第一种方法其消耗材料成本金额相对较大,但是其材料产品数量却较少,第二种方法类型中的交通建筑施工材料产品单价适中且材料品种数量大,由于其数量繁多则会导致交通建筑施工材料总体数额变大以至会对交通建筑总体施工成本造成一定影响。上述并未提及的第三类方法则是交通建筑施工材料品种繁多的一种状况,但是在实际施工中并未有所涉及,因为此种交通建筑施工材料类型单位造价相对较小且在建筑材料市场中呈凌乱态势。所以我们应该在进行交通建筑施工材料分类管理过程中应以经济权重为中心,这有这样才能够促进交通建筑施工效率和节约交通建筑工程施工成本。

3.加强交通建筑施工材料管理力度,对交通建筑施工材料进行合理分类

要想达到工程按竣工目的,首要一点就是要对交通建筑施工材料进行合理控制和分类。针对交通建筑工程施工材料管理现状,我们应该对交通建筑施工材料加以科学分类以保证施工操作能够顺利进行,建立健全交通建筑工程施工团队规章制度,并应设立专门交通建筑工程材料监管机构,配备专业素质和专业能力较强的工作人员进行施工材料监管工作实施。与此同时,相关交通建筑施工工作人员应负起责任来,将所购进交通建筑施工材料进行合理摆放,时刻关注天气气候变化和恶劣因素可能对施工材料造成的恶劣影响等,将施工材料按施工种类和施工类型进行分类,以方便施工所需,避免当需要此种交通建筑施工材料时却不能及时获取致使工期延误。我们应加大监管力度和审查力度,所以只有加强交通建筑施工材料管理力度,之后在此基础上对交通建筑施工材料进行合理分类,才能在一定程度上节约交通建筑施工材料成本并提高基本施工效率。

结束语

综上所述,要想达到交通建筑工程按时竣工目的就应对交通建筑施工材料进行合理管理和分类,首先应对加强交通建筑施工材料分类和管理的重要性要点信息等加以熟知,并对总结出一套有效的交通建筑施工材料分类工作和交通建筑施工材料管理工作的基本实施策略和解决办法。本文针对当前我国交通建筑施工特点和发展现状,对交通建筑材料分类和管理工作进行详细探讨,希望为我国交通建筑事业的发展提供相应合理化建议。

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