江西南昌孔道灌浆料公司动态
由于应用瞬时电化学方法测量混凝土中钢筋锈蚀会产生各种误差,在电化学共轭反应的基础上,提出了以银库仑计为测量原理的积分方法,该方法可提测试的精度和可靠性.对银库仑计的原理和制备进行了介绍,对电量的测量方法和测量误差进行了详细的分析和讨论,并通过实例介绍了银库仑计在混凝土钢筋锈蚀测量中的应用.
聚氨酯预聚体、聚氨酯灌浆料及其制备方法,聚氨酯预聚体制备方法,由该方法得到的聚氨酯预聚体聚氨酯灌浆料。
△我们经常可从隧道、地下道及各种不同型态建筑构造物上,发现诸多的漏水现象,然而一般(传统式)都将漏水处打开成V-Cut状,以速凝水泥等材料施以表面覆盖封填止水,然而这一类的施工作法,所达到的效果往往只有处理表面5~10cm的阻挡效用,却无法达到一定程度上的深层填补与止水作用,在一段时间后又会再产生二次或三次漏水。这是因为从隧道或构造物侧土壤内与地盘流出的地下水,经由裂缝、二次接缝、包泥处或蜂巢等处流出,止水行为若不能达到深层的固结与封填并加以阻挡,则将很难达到长久止水效能。
△所以建筑业以采用逆行性压灌注止水工法,效果,广为建筑界、营造界一些重大建设工程之业主接受;如地下铁、卫生下水道、捷运系统等,甚至一般建筑工地及民宅修护等。
△聚氨酯灌浆料是防渗、堵漏的材料。它是聚氨基甲酸酯的聚物,由异酸酯和多羟基聚醚反应而成的聚氨酯树脂,与其他有关助剂共同组成的化学浆液。聚氨酯灌浆料具有其他浆液(如烯氨酰、水玻璃类、木质素类、脲醛树脂类等)所没有的优点,因此会在未来广泛应用于土木工程建筑中的锚固、加固、密封、防水封、防水等工程上。△由于聚氨酯浆液中含有过量未反应的异酸酯基因,其浆液遇水后立即产生化学反应,并产生二氧化碳气体,造成体积迅速膨胀,产生较大膨胀压力,并促进浆液二次膨胀,加大扩散范围,终交联生成不溶于水的聚合体,即有一定强度的硬性凝胶体。
△现有的聚氨酯灌浆料主要采用TDI等多异酸酯作为原料,但是TDI等具有较大挥发性,易造成对施工人员环境的负面影响。而现有的环保型聚氨酯灌浆料在发泡倍率抗收缩效果仍然存在不完善的地方,仍需要进一步改进。
纳米微晶纤维素-烯酰胺化学灌浆料灌浆聚合后,当界环境干固时,聚合物不易收缩,使得堵水效果长久不漏水。对用过2灌浆料岭土粉末灌注这种凝材料,干固后用扫描电镜(SEM)在放大2倍下观察,岭土被聚合物覆盖,结构紧密,而未加纳米MC的灌浆料则呈现细小裂缝。
新型凝灌浆料尤其适用于生活住房堵水防渗。现代家居搂层,层数多,在卫生间、厨房等常用水的地方会产生渗水现象,按以往的修补方法,须把上层表面水泥敲碎翻起,重新铺上新的水泥堵漏,费时费工。用纳米MC凝材料简单多了,仅在裂缝处打上几个小洞,用压力把材料灌下去(灌浆料灌浆压力视建筑物裂缝深浅而定),聚合后水能堵住。该材料是水溶性混合物,在有水的情况下也可堵漏,如用油溶性的防水材料,在这种情况下会岀现分层现象,必须把水赶跑才能生效。的化学灌浆料在建筑物的防渗补漏域有着的应用前景。
△土木工程中混凝土裂缝的封堵和修复方法,尤其是微生物灌浆料灌浆封堵地下室混凝土结构竖向裂缝的方法。
△根据近年来对层建筑地下室调查研究发现,层建筑地下室墙的开裂数量占被调查工程总数的85%左右,底板出现裂缝的现象占被调查总数的10%左右。同时对调查结果分析发现,由裂缝引起的各种不利后果中,渗漏占60%。因此,混凝土结构的裂缝控制问题成为了建筑工程中重要的研究课题。特别是近20年来,泵送商品混凝土获得广泛应用后,裂缝产生的问题日渐**。
△现有的地下室的堵漏方法有很多,但效果都不理想。原因有两方面:(1)地下室建成后,墙侧回填土,很难在墙修补;(2)现有的修补材料多是**或憎水的材料,有老化问题,膨胀系数与混凝土不一致。因此,渗漏问题成为困扰工程界的老、大、难问题。微生物修复方法是新型的修复混凝土裂缝的方法,生成物与原混凝土一致,修复后不宜开裂。灌浆料为液态,很容易渗入缝内,在缝内形成沉积。修复后的混凝土材料的耐久性和强度都有较大程度的提,并且与混凝土材料的结合性好。
△利用微生物成岩修复是学科交叉的国际。其机理是利用微生物诱导生成矿物沉积填补和修复混凝土缺陷:某些嗜碱性的土壤微生物利用自身产生的尿素酶将尿素水解为氨和二氧化碳,分解生成的氨数量的增加会引起周围pH值的升,从而引起碳酸钙的沉积。在诱导碳酸钙沉积的过程中,微生物的作用不仅仅是生成尿素酶,而且还为碳酸钙的沉积灌浆料成核的地点。目前在土木工程中,微生物修复主要是利用培养的微生物诱导碳酸钙沉积修复混凝土缺陷,对裂缝进行封堵和地基处理等。清华大学程晓辉申请了**《微生物成因水泥或混凝土及其生产方法和应用》,提出利用能产生脲酶的巴氏芽孢杆菌菌液和含有尿素和矿物钙盐的配合液混合,在一定条件下反应即可得微生物成因水泥或混凝土的方法,但是并没有给出尤其是关于地下室的具体修补裂缝的方法。
根据复合材料热膨胀系数的细观力学分析,确定玻璃钢贮罐不同铺设单层的热膨胀系数;通过ANSYS大型通用有限元软件,计算了在低温环境下贮罐内的介质水结冰时由于体积膨胀受到约束而对贮罐产生的应力应变;计算分析了冰块厚度不同时贮罐的应力应变变化规律。计算结果表明,贮罐温度降低、水结冰对玻璃钢贮罐产生不可忽略的附加应力与应变;因贮罐结构设计为变厚度铺层,导致不同厚度的冰块对贮罐产生的大应力应变差别不是很大;低温环境下使用时,建议贮罐设计时考虑低温与结冰工况的影响。
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公司名: 北京博瑞双杰新技术有限公司
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