江西南昌自流平灌浆料专业研发
本文先阐述了复合材料修理的背景、关键技术、方案设计及修理容限等。随后,针对国内复合材料修理技术,解析法、有限元法及优化等计算研究进行了总结及评价,并对实验和测量方面进行讨论,给出复合材料修理问题的研究现状。后,基于复合材料修理的技术,提出该问题亟待解决的几个关键域,指出未来飞机维修的发展趋势。
§水泥基灌浆料的应用域
1.地脚螺栓锚固
灌浆材料多用于设备基础、钢结构柱脚地板的地脚螺栓锚固。为了保证灌浆材料凝结硬化之后与地脚螺栓之间紧密锚固,在灌浆之前应适当处理地脚螺栓表面的铁锈和油污,然后调整位置的同时将己经拌和好的灌浆材料注入到螺栓孔中。灌浆过程中严禁振捣,但可适当插捣。
二次灌浆是灌浆材料的一种传统应用方法。与地脚螺栓锚固类似,灌浆之前应将设备的地板、混凝土基础表面进行细致的清理,不允许有碎石、浮浆、浮灰、油污等杂物残留。灌浆过程应尽可能缩短灌浆的时间,且必须连续灌浆,二次灌浆是从一侧开始进行,直到另一侧溢出浆液为止。对于较长设备或轨道基础的灌浆,视实际工程情况可分段施工。在灌浆过程中严禁振捣,必要时可采用灌浆助推器。为减少灌浆材料水分的过快蒸发,当环境温度于30摄氏度时,施工人员应当尽量避免灌浆部位受到阳光的直射。
经由长时间设计与实验进而开发完成“隔离式浪形护管灌浆料灌浆装置与施工法”新发明。
利用隔离式浪形护管所保护的钢键组下键入孔时,不断向套管的孔底冲水以冲出淤积的泥沙,而后在浪形护管及钢键组下至孔底后即进行灌浆料灌浆,使水泥浆液迅速占锚孔底部,而阻挡地下水的持续入侵;同时也在封闭的浪形护管中灌注树脂浆,而令钢钗线不会受到水分入侵而侵蚀损坏。
灌浆料空压封闭隔膜灌浆料灌浆工法与装置,主要是针对性地锚中,在PE浪管内灌树脂浆,在PE浪管灌水泥浆,而两者间施以空压隔膜,利用空气压力使PE浪管内没有泥石残渣及水份,而在层的水泥浆完成后,再进行PE浪管内的树脂浆灌注工作,进而能快速有效的完成一支双重保护的性地锚。
主要由一具有中心孔的绝缘锥、锥形封盖、间隔环、浪形护管、通水管、灌浆料灌浆管和性钢键组等装置,由以下的施工步骤而组成其施工法:
■先完成钢键组的组立并将钢键组置入浪形护管;
■以套管钻打锚孔;
■将钢键组及浪形护管下入该锚孔的套管内,并透过通水管在浪形护管底端进行冲
■当钢键组及浪形护管可以完下至锚孔底部后,随即透过通水管灌注水泥浆直至溢
锚孔即封闭通水管并以锥形封盖封闭浪形护管;
■一边拔出套管同时持续灌注水泥浆直到套管完拔出;
■在浪形护管内对钢键组灌注树脂浆,即完成坚固且具有隔离效果的性地锚。另在PE浪形护管内灌树脂浆、在PE浪形护管灌水泥浆,而两者间施以空压隔膜;其工法在浪形护管内灌入空气,逼使浪形护管的水及水泥浆无法流入浪形护管内,待浪形护管的水泥浆灌注完成后,再于浪形护管内灌注树脂浆;而能完成一具有双重保护的性地锚。
含聚醚型羧酸类减水剂的水泥基灌浆料及其制备方法,建筑材料及其制备方法,尤其含有特殊种类聚醚型羧酸类减水剂的水泥基灌浆料及其制备方法。
△混凝土结构因其脆性大,在工程应用中往往会发生开裂现象,而混凝土开裂又会导致混凝土结构水密性下降、渗漏,进而影响工程的使用寿命。因而在施工和使用阶段,许多工程如水利、铁路、公路、桥梁等不可避免地需要灌浆料对裂缝进行修补与加固。而许多大型仪器的安装也需要用性能灌浆料灌注地脚螺栓和机器底座或钢结构与基础的结合部位等。
△常用的混凝土裂缝修补与加固的灌浆料很多,从材料类型来分,主要有化学灌浆料和水泥基灌浆料两大类。化学灌浆料具有颗粒细、强度、粘度低,流动性、稳定性和可灌性好,胶凝或固化时间能按工程需要进行调节等优点,但它成、运输和贮存不便、施工工艺复杂,大多具有不同程度的毒性,包括刺激性、腐蚀性、致敏性及易燃易爆等缺点,同时,因试验、施工操作和排放废弃料等引起环境污染对地下水的污染,化学灌浆料的应用也越来越受到限制。水泥基水泥灌浆料具有使用方便、强度、耐久性好、无污染、成低、来源广等特点,因而,越来越得到了广泛的使用。但普通水泥基灌浆料颗粒较粗,浆液的稳定性差、易沉淀析水,且硬化时有体积收缩。此,基础加固灌浆料灌浆以后,浆体具有一定的收缩,容易再次开裂。因此,域人员近年来于通过添加加剂等途径来克服水泥基灌浆料的缺陷。其中,常用的水泥加剂,也即混凝土加剂例如减水剂的加入有助于改善缺陷,但是,仍然有再提的必要性,尤其是冬季严寒条件下水泥基灌浆料强度的提一直是域人员想要解决又很难解决的问题。
基于对流传质理论分析了沥青路面热再生过程中老化沥青与新沥青、再生剂的混溶机理,认为老化沥青预热温度、再生剂扩散能力以及再生沥青混合料拌和时间是影响老化沥青有效再生率的重要因素.设计提出了能够良好模拟实际热再生工艺条件的老化沥青有效再生率检测方法,试验分析了老化沥青预热温度、再生剂添加与否、再生沥青混合料拌和时间对老化沥青有效再生率的影响.试验结果验证了所设计检测方法的可行性,据此可为老化沥青再生效果的评价以及老化沥青热再生工艺条件的设计提供有利依据.
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