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利用TAM-AIR热活性微量热仪测定了掺不同减水剂水泥水化过程的水化放热曲线,并用Db10小波对放热曲线进行分析.结果表明:掺新型聚羧酸减水剂(SPC)水泥的水化曲线放热峰比掺萘系减水剂(NSF)和不掺减水剂的水泥分别滞后了171.3,235.9 min.对各放热曲线进行分解与重构发现,掺SPC试样的各近似系数比掺NSF试样和空白样小,重构得到的信号误差大,表明掺SPC比掺NSF对水泥水化的影响大.减水剂可有效延缓水化放热峰出现,掺SPC水泥水化放热过程比掺NSF水泥更加温和,有利于后期水泥强度的发展.
■灌浆料水稳定性
制备矿物聚合物灌浆料抗压试样,脱模后部浸入水中,分别测试3天、7天、28天抗压强度,测试结果如表5所示。根据表5的数据可以得知,试样在水中浸泡后,抗压强度与室温养护的试样基一致,即水不会对矿物聚合物灌浆料造成不良影响。
■灌浆料耐冻融循环能力
快速冻融试验按照《普通混凝土长期性能与耐久性试验方法》的规定进行。抗冻融试验采用快冻法,矿物聚合物灌浆料的抗冻耐久性以试样所能经受的大快速冻融循环次数和抗冻耐久性指数DF。DF是冻融循环3次后试件的动弹性模量与初始动弹性模量的比值,即指此刻的相对动弹性模量。
矿物聚合物灌浆料抗冻性能比普通水泥混凝土提很多。普通水泥混凝土抗冻等级为DF1,矿物聚合物灌浆料抗冻等级均在DF3以上。
△从冻融试件的表面状况看,普通水泥混凝土冻融达到125次以后,试件表面已经剥落比较严重,开始大面积掉渣,骨料裸露,有微小孔洞出现,在实际中,这样的情况是不允许出现的。而矿物聚合物灌浆料试样的表观较好,在冻融循环达3次以后,表面才开始有起皮现象。
△综上,矿物聚合物灌浆料在满足被加固岩体性能及工艺条件要求的前提下,对被加固岩体包含的信息干扰小,且与原岩性能充分匹配,具有较好的粘接强度和较的耐久性,满足砂岩岩体裂隙注浆的要求。
■灌浆料养护
▲冬期施工且对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后将裸露部分、罐体内部的灌浆料表面及罐体人孔采用塑料薄膜并加盖保温草帘的方式覆盖。起始养护温度不应低于5℃;在负温条件养护时不得浇水。若周边环境温度低于-15℃,将在灌浆基础周围2m范围内生起焦炭炉,以保证环境温度升达到养护效果。
▲拆模后灌浆料表面温度与环境温度之差大于20℃时,应采用保温材料覆盖养护。
▲在灌浆完毕3~6小时后,可用铁铲或铁锹将多余部分轻轻剔除。
■细石混凝土灌浆
■模板施工
▲细石混凝土模板安装同灌浆料模板安装。
■细石混凝土灌浆
▲此灌浆所需的细石混凝土采用商混站提供的商品混凝土,在采购此商品混凝土时要求商砼站在商砼中掺加防冻剂、早强剂。并要求加大此砼的坍落度,以方便灌浆。
▲要求商砼站在细石砼运输的过程中采取罐体保温措施,保证到场时的砼入模温度在10℃以上。
▲灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止。不得从四周同时灌浆。
▲采用单相小振捣器插入振捣,同时适当敲打模板侧。
▲灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。
▲灌浆选择时间段在上午10:00至下午1:00之间内完成。
■细石混凝土灌浆养护
养护方式同上述灌浆料养护方式。
纳米MC是由棉、麻、木浆等含纤维素的纤维素纤维经酸水解制得,它的颗粒尺寸一般在30nm左右,结晶度为75%-80%,能分散于水中但又不溶解,它的吸水率为3%,吸水后体积略有膨胀,但仍为纳米尺寸。纳米MC能耐其它微生物侵蚀。纳米MC表面有很多羟基,在水介质中,可将羟基引发为自由基,并能与烯类单体反应聚合,与AM在室温下即可完成聚合。由于纳米MC与AM的接枝共聚产生化合键接合,它不易从聚合物中分离出来,较之于简单的混合更为牢固。
纳米微晶纤维素-烯酰胺化学灌浆料按比例混合溶解后,用压力泵灌注建筑物裂缝深处,室温下聚合凝固。事实上,在通常灌浆料灌浆情况下,引发剂用量是过量的,因为在聚合引发之前,大部分引发剂消耗在杂质上,如用自来水配料,水中含有杂质,灌浆料碰到建筑物污水,都会消耗引发剂,当引发剂产生的活性基团与杂质抵消后,多余的引发剂才能引发纳米MC产生自由基使AM聚合,聚合过程中约有30%的均聚物产生,但不影响整个化学灌浆料性能。
环氧树脂复合材料在航天航空等各域中有着重要的应用,随着材料性能和需求的不断升级,提复合材料的阻燃性能成为新的要求。向环氧树脂(EP)中添加ZB阻燃剂,利用极限氧指数法(GB/T 8924)及TG测试手段,发现在环氧树脂中添加ZB阻燃剂后,环氧树脂热分解温度提,且阻燃剂含量越,分解温度越;分别以未添加和添加ZB阻燃剂的环氧树脂基体制备复合材料面板,进行力学性能测试和倾斜烧蚀实验,发现随着ZB阻燃剂加入量的增加,环氧复合材料阻燃性能提,拉伸强度与压缩强度下降。
北京博瑞双杰新技术有限公司专注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等
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