江西南昌萍乡cgm灌浆料有限公司

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    研究了RTM用改性乙烯基酯树脂体系的化学流变行为。采用DTA热分析技术和黏度测量手段,研究了该树脂体系固化反应特性以及固化过程中温度-黏度的关系,根据树脂的化学反应流变特性,建立了树脂体系恒温条件下的双阿伦尼乌斯黏度模型。研究表明,模型对树脂恒温条件下其黏度的模拟结果与实验结果具有良好的一致性。可揭示树脂体系在不同温度条件下的黏度变化规律,为合理制定RTM工艺参数、保证产品质量提供必要的科学依据。

    灌浆料坝基岩石灌浆料灌浆水泥浆液流量计量方法,确切地说,它是在坝基岩石灌浆料灌浆施工过程中用一台流量传感器构成小循环管路连接,对水泥浆液流量进行计量,特别是灌浆料灌浆结束时,对水泥浆液流量进行计量的方法。
    为确保坝基岩石灌浆料灌浆施工质量,我国颁发的《水工建筑物水泥灌浆料灌浆施工规范》SL62—94行业标准对灌浆料灌浆结束时水泥浆液流量的大小做出了明确的规定:其中,款为帷幕灌浆料灌浆釆用自上而段灌浆料灌浆法时,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min,或不大于l.L/min时,继续灌注90min,灌浆料灌浆可以结束。■款为固结灌浆料灌浆,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注30min,灌浆料灌浆可以结束。传统的计量方法是用两台流量传感器(即一台进浆流量传感器A和一台回浆流量传感器B)构成的大循环管路连接来进行的。这种方法的特点是安装方便,操作简单,浆液升温较小。但是,由于釆用A、B两台流量传感器分别计量浆液进浆量和回浆量,实际测量坝基灌浆料灌浆水泥浆液流量的大小,是A、B两台流量传感器的累计量之差。因为A、B两台流量传感器必然存在精度误差,则测量误差等于A、B两台流量传感器误差之和,甚至会出现负值现象。因此,用这种计量方法来判定循环灌浆料灌浆是否应该结束是难于确保施工质量的。


    集料细度模数对灌浆料强度的影响
    三乙醇胺对灌浆料早期强度提作用较低,硫酸钠大幅提了灌浆料早期强度,但是其对流动性影响较大且存在析盐现象和耐久性危害。甲酸钙可有效提灌浆料早期强度,且对灌浆料流动度有一定促进作用,可作为灌浆料早强剂。
    2.膨胀剂对水泥基灌浆料力学性能的影响
    为膨胀剂对灌浆料抗压强度的影响。随着塑性膨胀剂掺量的增大,灌浆料1d、3d、28d的抗压强度不断降低。塑性膨胀剂掺量越大,塑性膨胀剂中铵盐等发气组分与水泥水化产物Ca(OH)2反应生成气体越多,硬化后灌浆料细小气孔增多,密实度降低,使灌浆料强度降低。塑性膨胀剂掺量为0.12%,1d、3d和28d灌浆料抗压强度分别比基准组降低了19.9%、12.5%、10.3%。
    为中后期膨胀剂对灌浆料抗压强度的影响,掺入方式为内掺法。6%CMA为4%HCSA与2%MgO复掺,8%CMA为6%HCSA与2%MgO复掺。分析可见,灌浆料1d抗压强度随着膨胀剂的掺入有所降低,4%、6%和8%掺量时,灌浆料抗压强度比基准组降低了0.2%、1.0%和1.3%。由于灌浆料1d强度较低,HCSA掺入生成钙矾结晶导致灌浆料体积膨胀,降低其致密性,抗压强度降低。
    28d时,灌浆料基准组强度达到了88.3MPa,HCSA在4%和6%掺量时,随着灌浆料强度发展,HCSA的膨胀作用使灌浆料内部结构更加密实,灌浆料28d抗压强度略有提,HCSA为8%时,灌浆料28d抗压强度低于基准组。


    对具有满意的粘结性和流动性的拌合物还有进一步的要求:它必须含有足够量的小于300um筛孔的材料。由于水泥颗粒也包括在这些材料内,因而较富的拌合物要求的细砂含量比贫拌合物低。如果在砂的级配中缺乏较细的颗粒,提细/粗骨料比不可能获得满意的补救,因为它可能导致中等粒径颗粒过多并可能引起干硬化。所谓拌合物干硬化是在同一种尺寸的颗粒存在过多,而使级配曲线中部很陡,因而引起颗粒间的干扰。这需要足够含量的细骨料,也解释了为什么要规定通过300um和有时150um筛孔细颗粒的小含量。
    还应补充,所有的胶凝材料自身能够提供足够数量的**细颗粒,**细颗粒指所有的小于125um的材料,包括骨料、填料和水泥。但在水泥早期水化时,有些颗粒能够消耗拌合物中的水,有些颗粒则表现为惰性。夹杂空气的体积可看作细骨料体德国标准BLN1045:1988确定颗粒粒径125um为**细材料的判据。

    为进一步了解纤维增强复合材料(FRP)加固混凝土结构的度水准,在对现有荷载-抗力分项系数表达式及FRP加固混凝土结构相应分项系数归纳、分析的基础上,对中、美两国规范中FRP-混凝土结构不同破坏模式下关于度的设计方法进行了探讨。结果表明,规范的承载力度水准普遍低于美国规范,综合抗力系数计算值的变化趋势未能反映加固构件性能水平与所需储备之间的关系。并针对规范中存在的问题提出后续研究建议。
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