简介:
简介:摘要利用高温氧化模拟加速装置,设计一个聚α-烯烃(PAO)与癸二酸二异辛酯(DIOS)的高温氧化反应实验,观察高温氧化反应下,PAO与DIOS的黏度变化、结构变化与热氧化安定性。实验结果显示,当反应温度从180℃增加到300℃时,PAO油样黏度衰减值达9.69mm2/s,衰减幅度达53.9%。DIOS则衰减1.42mm2/s,衰减幅度为12.9%。PAO油样OIT从202.79℃降低到190.92℃,降低了11.87℃;DISO油样IOT值则从212.66℃下降到206.42℃,降低6.24℃。两种油样黏度与热氧化安定性变化的不同与其结构有密切关系,PAO为独特的排列整齐的梳状长侧链结构,叔碳原子含量较多,热裂解反应更为剧烈,在高温氧化下,易生成大量小分子化合物,降低了油样黏度。DIOS属于双酯结构,不容易发生热分解,高温氧化下主要生成相对含量较低的烯烃、不饱和酯与饱和酯,黏度降幅要低于PAO。
简介:摘要:地基基础检测在建筑工程初期是尤为最重要的工作,其作为整个建筑物的基础结构,关乎着工程项目最终的整体质量,是施工中非常关键的一步。特别是工程建设完成投入使用后,由于处在长期的负荷之中,地基承载力逐渐减弱会出现变形甚至塌陷等问题,严重威胁到建筑物使用者的生命安全。因此在进行地基基础施工时,首先要选用合适的技术对其进行检测,清楚了解建筑物的地基状况,从而在此基础上保证建筑整体的安全性、稳定性。鉴于地基基础检测具有如此重大的意义,本文将首先分析其重要性原因,并介绍几种关键的检测技术,希望有助于施工人员对地基基础做出科学合理的判断,进而促进建筑工程项目稳定开展。
简介:摘要:近年来,我国的建筑行业发展迅速,地基基础检测是控制建筑工程施工质量的有效手段,其对于建筑施工稳定性和安全性有很大影响。建筑项目中,建筑物承载较重负荷,需要稳定的地基作为基础保障,建筑项目才能够过质量大关。检测地基基础可以及时发现施工及设计时存在相关问题,采取针对性措施进行改进,使建筑物承载力符合设计标准,避免地基沉降变形给人们带来安全隐患,保障建筑项目整体结构稳定。因建筑工程地基基础的检测环节较多,程序复杂,过程中可能存在很多影响结果的因素,因此,需加强相关工作人员专业培训,提升整体人员素质,定期组织、更新检测技术,使工作人员掌握最有效、最科学的检测方法,熟练操作检测设备,构建完整的检测管理体系,从而提升检测效率,提升建筑工程质量,为建筑行业发展保驾护航。