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张朋飞

作品数:4 被引量:19H指数:3
供职机构:河南理工大学安全科学与工程学院更多>>
发文基金:河南省科技攻关计划河南省教育厅自然科学基金河南省基础与前沿技术研究计划项目更多>>
相关领域:环境科学与工程建筑科学矿业工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇矿业工程
  • 2篇建筑科学
  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 2篇
  • 1篇压强度
  • 1篇升温速率
  • 1篇水性
  • 1篇凝胶
  • 1篇泡沫混凝土
  • 1篇热分析
  • 1篇热分析法
  • 1篇阻化
  • 1篇耐火
  • 1篇耐火极限
  • 1篇抗压
  • 1篇抗压强度
  • 1篇混凝土
  • 1篇火灾
  • 1篇安全工程

机构

  • 4篇河南理工大学
  • 1篇义马煤业集团...

作者

  • 4篇张朋飞
  • 3篇于水军
  • 2篇赵红
  • 1篇杨小芳
  • 1篇路长
  • 1篇陈晓利
  • 1篇高岩
  • 1篇梁元卿
  • 1篇李慧慧
  • 1篇谢艳鹏

传媒

  • 1篇火灾科学(中...
  • 1篇煤矿安全
  • 1篇安全与环境学...
  • 1篇热科学与技术

年份

  • 2篇2013
  • 2篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
泡沫混凝土和混凝土耐火极限的比较研究被引量:7
2012年
泡沫混凝土用在建筑节能保温工程中,其耐火性能对提高建筑物的抗火灾能力非常重要。在模拟火灾条件下,通过测定不同密度、不同煅烧时间、不同含水量的泡沫混凝土和混凝土的抗压强度值,比较泡沫混凝土和混凝土的耐火极限的变化规律。结果表明,在火灾条件下,泡沫混凝土和混凝土的抗压强度损失率均随密度的增大而降低;密度为300kg/m3和800kg/m3的泡沫混凝土,在800℃下煅烧20min后,其抗压强度损失率分别为66.3%和25.5%;在同样的煅烧条件下,密度为2200kg/m3和2400kg/m3混凝土的抗压强度损失率分别为18.6%和15.8%;泡沫混凝土和混凝土的含水量越高,耐火极限就越长。泡沫混凝土为具有不燃特性A级保温材料,被用于建筑外墙保温隔热材料时,其抗压强度会因火场可燃材料的高温煅烧而有所降低,但其耐火极限能完全满足《建筑防火设计规范》。
杨小芳于水军高岩张朋飞
关键词:泡沫混凝土耐火极限
新型凝胶对煤的阻化性能热分析法研究被引量:3
2013年
用热分析法研究了新型凝胶对煤的阻化性能,对凝胶防治煤炭自燃具有重要意义。采用STA449C型热分析仪,对新型凝胶的固水性和热特性进行定量分析,然后采用计算着火活化能对比分析了新型凝胶、MgCl2和水玻璃阻化剂对淮北气肥煤、义马长焰煤和阳泉无烟煤阻化性能的影响。结果表明:新型凝胶固水率可达86.6%以上;凝胶在86.8℃之前物理阻化性能为最佳状态;当温度升高到126.5℃时,新型凝胶失水半衰期为10.75 min,为凝胶阻化时效长短提供了参考依据;凝胶可以隔绝煤与O2的接触,抑制煤氧化反应速率,凝胶中的金属离子被松散煤体化学吸附,抑制煤氧反应过程中自由基链式反应,其阻化效果为长焰煤>气肥煤>无烟煤,即阻化效果随着煤变质程度的升高而降低。
于水军贾博宇张朋飞赵红
关键词:凝胶热分析阻化
火灾条件下轻质泡沫混凝土抗压强度衰减规律研究被引量:8
2013年
为了研究轻质泡沫混凝土在火灾条件下的抗压强度衰减规律,利用实验室自制的复合发泡剂制作低密度泡沫混凝土标准试块,养护28 d后进行煅烧试验,测定其抗压强度值,并计算强度损失率。结果表明,即使泡沫混凝土具有不燃特性,其抗压强度仍然会在高温条件下呈现一定的衰减规律:在模拟火灾条件下,随着泡沫混凝土干体积密度的增加,其抗压强度损失率不断减小;密度为200 kg/m3、300kg/m3和400 kg/m3的泡沫混凝土试块,在800℃高温下煅烧20 min,其强度损失率分别为67.8%、53.2%和47.3%;300 kg/m3泡沫混凝土试块在不同温度下煅烧,强度损失不同,温度越高,损失越大,在300℃下,其强度损失仅为37.2%;煅烧时间对不同密度泡沫混凝土的抗压强度损失率有一定影响,并且规律相似,随时间的延长,损失率趋于平稳;密度为400 kg/m3的泡沫混凝土在800℃火焰下煅烧30 min后,强度保留约50%;增强剂的使用对火灾条件下泡沫混凝土抗压强度的损失有一定影响,增强剂取代水泥的比例增大,其火灾条件下的强度损失率减小。选用水化生成的结构在火灾或高温条件下保持不变的胶凝材料制作泡沫混凝土,对建筑防火具有积极意义。
于水军张朋飞赵红陈晓利
关键词:安全工程火灾抗压强度
煤低温氧化反应升温速率实验研究被引量:2
2012年
煤的低温氧化放热是煤自燃过程的主要热量来源。在水浴保温的实验装置中,对煤样分别进行通入氮气、通入氧气、不通气体时升温(20~80℃)实验,用固定功率的加热棒进行加热升温,模拟煤体高温区域时的氧化。通过对升温曲线的分析和计算,并结合能量守恒方程建立模型,得出煤样的热量产生速率。
路长梁元卿李慧慧张朋飞谢艳鹏
关键词:升温速率
共1页<1>
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