江西南昌吉安豆石型灌浆料防裂妙招

                                                                                 江西南昌吉安豆石型灌浆料防裂妙招
    采用ASTM试验标准,使用液态减水剂作为分散剂,通过超声波混拌将矿物掺合材在水泥净浆中均匀分散,研究了单掺不同矿物掺合材情况下水泥净浆的化学收缩和自收缩.结果表明:水胶比(质量比)为0.30时,单掺硅灰(SF)或粒化炉矿渣(GGBFS),水泥净浆化学收缩和自收缩均显着增大,且其值随掺量的增加而增大;掺入偏岭土(MK)可加大水泥净浆中后期化学收缩,降低其自收缩;掺入钙粉煤灰(CFA)或低钙粉煤灰(FFA)可使水泥净浆化学收缩和自收缩值减小,FFA对水泥净浆化学收缩和自收缩的影响强于CFA.

    纳米徽晶纤维素-烯酰胺化学灌浆料
    灌浆料了纳米微晶纤维素一烯酰胺化学尤其是适于常温下用作建筑物裂缝堵水防漏的化学该材料主要由纳米微晶纤维素和烯酰胺单体按1:3-4的重量比组成,加入适量引发剂、交联剂、酸,灌入裂缝中,室温聚合后达到防渗堵漏的效果,它保持了凝优点,而克服其体积收缩变形的缺点,使所灌裂缝不易产生回渗现象,在建筑物的防渗补漏域有着的应用前景。
    ●材料,纳米微晶纤维素颗粒尺寸在5-1nm之间。
    ●材料,引发剂为水溶性过氧化物。
    ●根舞权利要求1或3的材料,水溶性过氧化物为过硫酸铉、过硫酸钾、过氧化氢。
    ●材料,交联剂为甲叉双烯酰胺、二烯酸乙酯。
    ●材料,pH用无机酸或**酸调节。
    1或6的材料,pH值为6。
    纳米微晶纤维素-烯酰胺化学灌浆料
    纳米微晶纤维素-烯酰胺化学尤其是适于常温下用作建筑物裂缝堵水防漏的化学灌浆料。


    △掺有磷渣粉的无收缩水泥以水泥-磷渣粉-**细矿渣粉作为复合胶凝体系,具有流动性好、无收缩、早期强度发展快、后期强度、抗渗性和抗侵蚀性好等特点。不仅能解决传统灌浆料灌浆砂浆收缩大、早期强度发展慢、耐久性差等问题,而且还提了磷渣粉、矿渣粉和脱硫石膏自身的经济附加值,降低了灌浆料的生产成;同时减少脱磷渣、矿渣和脱硫石膏二次污染的潜在威胁,为建筑业的节能减排和低碳化创造了良好的基础条件。
    △产品以普通硅酸盐水泥、磷渣粉和**细矿渣粉作为胶凝材料,以脱硫石膏作为激发剂,以不同粒径的中砂和细砂为集料,并加入膨胀剂、海泡石粉、减水剂、消泡剂、保水剂制备而成。它制备工艺简单,流动性好、早期强度发展快、后期强度、无收缩、抗渗性和抗侵蚀性好,既适用于钢筋搭接、支座等的固定,也可适用于预制构件的灌浆料灌浆、预应力桥梁灌缝,并可适用于混凝土结构改造、加固和修补等,具有很好的经济效益和社会效益。
    △灌浆料制备成低,具有良好流动性、无收缩、早期强度发展快、后期强度、抗渗性和抗侵蚀性好的掺有磷渣粉的水泥基无收缩灌浆料及使用方法。
    △磷渣粉的成分与矿渣粉相似,其中Si1Ca0和Al203的总质量分数为90%以上,主要以硅酸盐的玻璃体形式存在,其平均粒径为(20-40)um,所以具有一定的潜在火山灰活性。但是由于磷渣中Si。含量较,AL。’含量较少,其活性较矿渣粉活性低;且磷渣粉中含有的P205能引起水泥浆体的缓凝。磷渣粉抑制了水泥早期水化,使得水化反应速率降低,这样反而使晶体“生长发育”得更好,水化产物的质量提,所以水泥浆体硬化后期的结构更加紧密,内部孔隙率下降。
    △水泥基无收缩灌浆料中普通硅酸盐水泥、**细矿渣粉磷渣粉三种胶凝材料配合使用,可以起到复合胶凝的效应,达到优势互补的效果:**细矿渣粉的活性很,加上微集料填充作用,掺入后可以明显提水泥浆体的早期强度,利用**细矿渣粉改善胶凝体系的早期强度;磷渣粉活性较低,对水泥具有缓凝作用,但是和**细矿渣粉复掺,不仅可以削弱其缓凝作用,而且弥补胶凝体系后期强度增长差的缺陷。这三者形成一个强度发展的“梯队”,早期是普通硅酸盐水泥和**细矿渣粉灌浆料强度,后期强度主要由磷渣粉的水化产物做贡献,保证了胶凝体系的结构能够得到充分发展,致密度不断提,强度能够持续增长。这样的复合胶凝体系既不会像快硬水泥灌浆料那样由于反应速度快,放热量大而引起体积不稳定和后期强度倒缩,也不会像单纯的普通硅酸盐水泥灌浆料那样强度发展过慢。


    封缝后要检查封堵情况。检查方法是用手电筒从向模板内侧照射。如果模板内有手电筒光线,表明此处没封堵严密,需要重新封堵。也可用灌水方法检查,漏水处则需重新封堵。模板支设严密是灌浆料灌注充分以及和老混凝土密切结合的保证。由于认真采取了上述措施,这次修补结果,灌浆料与老混凝土充分结合,达到了一体化的效果。
    ■合理布置灌浆孔与排气孔
    1996年3月,某工程地下一层混凝土柱由于漏振等原因,部分墙面、墙脚、柱根及柱腰等部位出现孔洞缺陷。由于缺陷大小不一,有的又相互连接,因而支设模板中合理布置灌浆孔与排气孔是灌注成功的关键。灌浆孔与排水孔应位于模板的处,比缺陷的位置5~10cm,并且相对布置。这样灌浆料从一侧灌入,气体被赶至另一侧排出,灌浆料与老混凝土密切结合,避免窝住空气,造成新的孔洞缺陷。这次修补过程中,对每一处缺陷的模板支设,灌浆孔和排气孔的留置都进行了仔细地分析。修补之后,经过对修补界面处取芯和超声评定证实,新老混凝土结合非常紧密,没有出现新的孔洞缺陷。

    介绍了基于曲面相交方法建立多边形柱体编织结构模型的方法。通过对编织过程中股线的运动分解和合成,抽象出了编织曲面和螺旋曲面,该两类曲面包含了编织过程中股线运动的部信息。基于该事实提出了基于曲面相交法建立多边形柱体编织结构股线模型的方法,并以Solid Works2013为平台详细介绍了该类编织结构建模过程。
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