江西南昌新余特级灌浆料经销商热点新闻
选取CO2体积分数为3%和20%进行加速碳化试验,比较分析了2种情况下单掺粉煤灰、矿粉混凝土及二者复掺混凝土碳化深度及碳化速率系数随碳化龄期的变化规律.结果表明:在3%CO2体积分数下进行加速碳化试验,不但能较好地反映普通混凝土的自然碳化规律,而且能对水胶比相同矿物掺合料不同的混凝土碳化性能进行有效区分,但试验时需要适当延长碳化龄期;采用20%CO2体积分数进行加速碳化试验,并不能有效区分水胶比相同矿物掺合料不同的混凝土的碳化性能.
■封仓
■预制墙板底部应根据设计和实际要求进行分仓。
■采用座浆料通过座浆方式在构件底部形成封闭的槽形空间,且空间与构件下部预留孔孔道、套筒孔相互贯通,24h以后方可进行灌浆作业;预制墙板下部宜分割成几个密封空间分别进行灌浆;
■在封仓时座浆料宜抹压成一个倒角,增加与接触面的摩擦,防止灌浆时压力过大将座浆料挤破或胀裂。
■灌浆
■应按产品要求计量灌浆料和水的用量并分搅拌均匀,搅拌时间从开始加水到搅拌结束应不少于5min,然后静置2~3min;搅拌后的灌浆料应在30min内使用完毕,每个构件灌浆总时间应控制在30min以内;
■灌浆必须采用机械压力注浆法从下口灌注,灌浆应连续、缓慢、均匀地进行,直至排气孔排出浆液后,立即封堵排气孔,再将灌浆孔封闭,持压30s以上,再封堵下口,确保灌浆料能充分填充密实3灌浆结束后应及时将灌浆口及构件表面的浆液清理干净,并将灌浆口表面抹压平整;
■灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,留存影像资料,并按要求每工作班制作一组且每层不应少于三组40mmX40mmX160mm的长方体试件;标准养护28d后进行抗压强度试验,抗压强度满足设计要求;
■冬季施工时环境温度宜在5℃以上;
■散落的灌浆料不得二次使用,剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用。
●措施
■施工人员进入施工现场必须戴好帽,灌浆工要做到持证上岗,进场新工人必须进行教育。
■采用电动灌浆泵灌浆,灌浆泵应有接地装置;3更换灌浆泵挤压胶管时,手避免伸入泵体内以免受伤
■装配式混凝土结构连接部位灌浆料强度达到设计要求时,方可进行上部结构吊装施工或拆除支撑。
■按操作规程工作,尽量减少噪音和震动;
■废弃的座浆料及剩余灌浆料集中处理,污水不直接排入**管道;
CGM灌浆料在加固改造工程中的应用
目前,国际上普遍将强灌浆料应用于机械设备安装和加固修补工程中。70年代**之初,为了满足进口设备的需要,我国开始了灌浆料的研制工作,并于1977年研制成功,开始在冶金设备安装中大量应用。经过20多年的研究、实践,我国灌浆料的技术性能逐步提,其各项技术性能已达到国际水平。在灌浆料的使用上,已从传统的用于机械设备安装的二次灌浆发展到用于混凝土结构的加固修补方面,并获得了良好的效果。强灌浆料的主要技术指标对于结构加固修补工程,由于其特殊性,往往要求加固修补效果好,工期快和易于施工等特点。因而,体现于灌浆料上的要求即为其流动度、膨胀率、早期和终强度以及凝结时间等指标。1流动度
表示材料流动性能的方法国际上有三种,即流动度法、漏斗法和坍落度法。它们的限界值分别是:流动度法的限界值≥240mm;漏斗法流出时间范围是(8±&s;坍落度法的限界值≥25cm.目前,我国普遍采用流动度法考查灌浆料的流动性能。为了满足灌浆施工自行流动的要求,灌浆料的流动度必须大于240mm.国灌浆料的流动度指标,规定为240mm.如果没有必要的流动性能,狭小的空间是灌不进去的,达不到饱满填充的效果,即使其他性能再,对灌浆工程也没有意义。所以,灌浆料的流动度是评价灌浆料质量优劣的要条件。灌浆料的流动度随加水率(用水量/干料重量)的增大而增大。但是,加水率过大会出现泌水现象和降低抗压强度。灌浆料加水率的可调节范围应在1%以内。灌浆料的流动度随停放时间的增加而减小。所以在进行灌浆施工时,对灌入的拌合物要不停地用竹劈子往复拉动,以维护其流动性能。
3)TS-G3与水泥的适应性。同等加剂掺量、相同水灰比下,不同水泥配制的灌浆料强度、流动度等性能有些许差异,但影响不大,这说明加剂和3种水泥均有良好的适应性。
4)灌浆料性能。TS-G3可使水灰比降低至0.30以下,而同类产品的水灰比为0.33;由于水灰比的大大降低,灌浆料具有较的强度,28d强度均在60MPa以上,甚至可到97MPa,而对比产品28d强度仅为42MPa;加入减水剂会导致浆体的流动度损失增大,如对比产品30min后流锥时间从20.3s增至26s,而本灌浆料30min后的流锥时间几乎无变化,即具有良好的保持流动度的能力,很好地解决了市场上灌浆料流动度经时损失过大的问题。灌浆料的初凝时间延长至10~12h,很好地保证了施工时间。此灌浆料还具有较低的氯离子含量,即加剂在改善灌浆料性能的同时,没有引入有害杂质氯离子。
利用锥形量热仪CONE调查了磷氮硼系阻燃剂FRW处理胶合板在不同热辐射通量条件下的动态燃烧行为.结果显示:随热辐射通量提,未阻燃胶合板的热释放速率峰值、烟气释放量和火势增长指数上升明显,火灾危险性;阻燃胶合板的成炭率较、热释放和烟释放较低;在燃烧过程中CO产率受热辐射通量增大的影响较小;FRW能显着抑制胶合板的可燃性,从而降低胶合板在使用过程中的火灾风险.
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公司名: 北京博瑞双杰新技术有限公司
联系人: 熊经理
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