江西南昌鷹潭截面積加大灌漿料供應
詳述了反氣相色譜用于水泥顆粒表面性質測試的熱力學理論和儀器原理,并以此測試了水泥顆粒的表面性質.結果表明:極性和非極性探針分子均與水泥顆粒表面發(fā)生相互作用,隨著分子表面覆蓋率的增加,水泥顆粒的色散表面能、極性表面能和總表面能均顯著降低,但降低幅度趨于緩和;極性探針分子吸附于水泥顆粒表面的驅動力本質上是酸堿作用力,水泥顆粒表面總體表現(xiàn)為堿性;水泥顆??偙砻婺艿姆植冀朴趻佄锞€或正態(tài)分布,呈非均質特性.
用于灌漿料的糠醛-活化劑及其制備方法與應用,活化劑,具體用于灌漿料的糠醛-活化劑及其制備方法與應用。
△環(huán)氧樹脂具有粘接力強、在常溫可以固化、固化收縮性小、力學性能耐腐蝕性能好等特點,因此作為粘合劑、涂料、灌漿料等被廣泛應用于電子、機械、建筑等多個域。環(huán)氧樹脂類化學灌漿料是目前使用廣泛、用量大的補強類灌漿料。由于環(huán)氧樹脂身粘度很大,作為灌漿料使用時一般需加入活性釋劑??啡?體系活性釋劑以其釋效果好、可在潮濕環(huán)境使用、價格低廉等優(yōu)點成為環(huán)氧類灌漿料常用的活性釋劑。但是如果糠醛-體系活化效率低,則漿材固結體的力學性能比較低,而且容易開裂。
△對于大型水利工程水電站的低滲透性軟弱基礎的防滲、固結、補強,灌漿料的滲透性和優(yōu)良的力學性能缺一不可。另,灌漿料達到工程要求的力學性能所需要的時間(養(yǎng)護期)也是漿材的一個重要指標。一系列滲透性能、力學性能優(yōu)良的環(huán)氧樹脂類化學他們分別從漿材的滲透性能和力學性能進行了闡述,但并未提及達到所列力學性能所需溫度和養(yǎng)護期。
△要灌漿料克服現(xiàn)有環(huán)氧灌漿料糠醛-體系活化的缺點與不足,灌漿料用于灌漿料的糠醛-活化劑的制備方法。
△另一灌漿料通過制備方法得到的用于灌漿料的糠醛-活化劑。采用該活化劑制備的環(huán)氧灌漿料不僅初始粘度低、可操作時間長,滲透性能好、養(yǎng)護期短,而且具有親和力強、力學性能優(yōu)良等特點。
灌漿料的制備方法,包括:
▲予混料制備:將活性摻合料、膨脹劑、減水劑、懸浮劑及防凍劑按規(guī)定重量配比稱取后同時放入攪拌機中在常溫常壓下攪拌混合20-30分鐘,取出待用。
▲成品制備:將硅酸鹽水泥、石英砂按規(guī)定重量配比稱取后在常溫常壓下置于攪拌機中攪拌混合5分鐘后,再加入規(guī)定重量的予混料共同混合攪拌10~20分鐘即可.
釆用方案的冬季施工用膨脹經(jīng)各種性能試驗,其結果為:
注:測試條件為冰柜T5C,依據(jù)行業(yè)標準室施工氣溫=冰柜溫度+負5°C,即冰柜-15C等同于-20°C的室施工氣溫。
其中自由膨脹率按《混凝土加劑應用規(guī)范》(GBJ11&;流動度按《水泥膠砂流動度測定方法》(GB/T241&;抗壓強度按《水泥膠砂強度試驗方法》(GB17&;防凍強度按《混凝土防凍劑》(JC47&執(zhí)行。
■可冬季施工性:可在氣溫不**-20C的條件下進行室施工,其Rt,m可達到貽的80%以上。
■膨脹性:由于采用復合膨脹劑,可根據(jù)設計要求在0.07-0.43%之間調整膨脹率。保證在設備安裝時除抵消水泥材料干縮引起的安裝間隙,仍有足夠的剰余膨脹應力作用于灌漿料灌漿層與設備底座之間.
■流動性:灌漿料的灌漿料其流動度為270-285mm,可滿足一般灌漿料灌漿空間的填充要求。同時具有免振搗、施工方便,用途廣泛的
(硅灰:II級粉煤灰T:&膨脹劑藁磺酸鹽縮合物減水劑聚酰胺石英砂拌和水灌漿料重量的13%。
灌漿料灌漿管,用于隧道施工中使用的灌混凝土的灌漿料灌漿管。
灌漿料灌漿管是預澆設在拱形的混凝土板內。而在隧道施工中,由于拱形的混凝土板與隧道壁之間有間隙,因此需要用混凝土把該間隙填滿,目前的灌漿料灌漿管包括管體,管體的內腔為進漿通道,在向管體內灌漿料灌漿時混凝土則從管體的出口排出流到的間隙內。但現(xiàn)有的灌漿料灌漿管在灌漿料灌漿操作過程中,混凝土仍可從管體的出口內回流,給施工造成麻煩,還易導致施工質量降低。
灌漿料是灌漿料灌漿料灌漿管,其在灌漿料灌漿操作時可防止混凝土從其管體中回流。
灌漿料灌漿管,包括具有進漿通道的管體,的管體的出口部固定連接有出漿導管,的出漿導管內設置有單向閥,的單向閥包括至少兩片對合的單向閥瓣。
單向閥具有進漿口,的進漿口與的進漿通道相連通,的各單向閥瓣之間形成縫隙狀的吐漿口。
單向閥瓣上還具有裂紋,的裂紋位于單向閥瓣的中部。
的出漿導管上或的管體上固定有沿著管體的徑向延伸的擋板。
與現(xiàn)有相比,具有下列優(yōu)點:混凝土進入管體的進漿通道后再自進漿口流入單向閥的內腔中,由于混凝土的壓力作用,使得單向閥瓣上的吐漿口張開,混凝土即從張開的吐漿口中向流出,而混凝土回流時,受混凝土的反向擠壓作用又使得單向閥瓣上的吐漿口閉合,從而即可防止混凝土從管體中回流,以使得隧道建筑灌漿料灌漿的施工過程方便。
在軸心受壓試驗數(shù)據(jù)的基礎上,分析了約束混凝土體積配箍率、箍筋屈服強度和素混凝土抗壓強度對箍筋約束混凝土受壓性能的影響,探討了直接應用配箍特征值建立箍筋約束混凝土本構關系存在的問題,建立了箍筋約束混凝土峰值應力、峰值應變和極限應變的計算公式.歸納分析了以往典型箍筋約束混凝土本構關系模型的合理性和缺陷,提出了簡化的箍筋約束混凝土本構關系模型,并和強箍筋約束混凝土試驗應力-應變曲線進行對比.對比結果表明,所建立的本構關系模型能較好擬合強箍筋約束混凝土試驗應力-應變曲線.
詞條
詞條說明
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