江西南昌九江快速强灌浆料施工需求
基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通过数值模拟手段研究非饱和硬化水泥浆的氯离子扩散性能.先应用固相分形模型来模拟硬化水泥浆的多孔结构,在此基础上采用格子Boltzmann方法模拟相应的氯离子扩散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布对硬化水泥浆多孔结构进行逐级饱和来实现饱和度的变化.对比当前数值模拟的结果与经典幂函数型饱和函数的预测结果,发现二者吻合较好,饱和系数的合理取值为4~5.
△混凝土防渗墙下基岩灌浆料灌浆
△混凝土防渗墙下基岩灌浆料灌浆时,常采用墙内钻孔或墙内预埋导管。由于墙底常存在由泥皮与碎碴构成的弱面,下部为待灌基岩,其灌浆料灌浆条件与深厚覆盖层下基岩灌浆料灌浆条件相似,存在与深厚覆盖层下基岩灌浆料灌浆时同样的问题。
△采用墙内钻孔时,一般先利用钻孔对墙底弱面单独灌浆料灌浆,再进行基岩接触段钻孔、灌浆料灌浆,或对墙底弱面与基岩接触段一起灌浆料灌浆,然后自墙**下入孔口管深入至基岩接触段
(段)底,灌浆料灌浆镶铸后利用该孔口管对以下基岩进行分段钻孔、压灌浆料灌浆。这时存在的问题是:①墙体存在灌浆料灌浆压裂风险。因钻孔难以保证竖直,当其倾斜时,钻孔偏离墙体中心,使一侧孔壁距墙壁过近,甚至从墙侧壁穿透,导致灌浆料灌浆时存在压裂墙体的风险。②灌浆料灌浆可靠性较差。由于钻孔倾斜,容易引起灌浆料灌浆时漏或不能达正常压力灌注,灌浆料灌浆可靠性较差,灌浆料灌浆质量难以保证。
△采用墙内预埋导管(下部基岩灌浆料灌浆时钻孔的导向钢管)时,导管也只能下至防渗墙底,如利用其进行灌浆料灌浆同样会出防渗墙底重复击穿与基岩接触段重复劈裂的问题。
△灌浆料克服现有中深厚覆盖层与防渗墙下基岩灌浆料灌浆时,需多次重复灌浆料灌浆和待凝,费时费工费料的缺陷,灌浆料快速方便、经济的变径搭接组合式孔口管灌浆料灌浆法。
在灌浆过程中,把聚氨酯灌浆材料注入缝隙或疏松多孔性地基中时,这种预聚体的端NCO基与缝隙表面或碎基材中的水分接触,发生扩链交联反应,终在混凝土缝隙中或基材颗粒的孔隙间形成有一定强度的凝胶状固结体。聚氨酯固化物中含有大量的氨基甲酸酯基、脲基、醚键等极性基团,与混凝土缝隙表面以及土壤、矿物颗粒有强的粘接力,从而形成整体结构,起到了堵水和提地基强度等作用。并且,在相对封闭的灌浆体系中,反应放出的二氧化碳气体会产生很大的内压力,推动浆液向疏松地层的孔隙、裂缝深入扩散,使多孔性结构或裂缝完被浆液所填充,增强了堵水效果。浆液膨胀受到限制越大,所形成的固结体越紧密,抗渗能力及压缩强度越。
聚氨酯化学灌浆材料可分为水溶性(亲水性)和油溶性(疏水性)2大类。这2类聚氨酯预聚体材料虽然都能用于防水、堵漏、地基加固,但2者也有差别。通常,油溶性聚氨酯灌浆材料的固结体强度大,抗渗性好,多用于加固地基、防水堵漏兼备的工程;水溶性聚氨酯灌浆材料亲水性好,包水量大,适用于潮湿裂缝的灌浆堵漏、动水地层的堵涌水、潮湿土质表面层的防护等。根据施工需要,也可把水溶性聚氨酯灌浆材料与油溶性聚氨酯灌浆材料按合适的比例混合后进行灌浆施工。
关于轻质石(砂)混凝土的混合搅拌及灌浆料灌浆方法,主要是将比重1以下硬、韧、轻的轻质石(砂)和水泥浆混合搅拌成轻质砂、石混凝土。
由于土地狭小而人口又急速膨胀,造成无壳人民及社会诸多困扰和成。唯有向空中即**大楼发展才能解决问题。而**大楼结构需轻、坚、耐,而一般混凝土的比重造成了焦点,其中以混凝土中砂石、水泥的自重令人伤神。传统的砂比重为6石头为60。这些问题促使研制强度优于砖块的轻质石(砂)(视粒径比重可在0.4至9之间)成为必要。目前,此类具玻璃质表面的硬质轻质石(砂)亦已经为发明人所研发制成(美国**号9331&,其虽可使**建筑成降低(自重减低、降低钢构使用量、增加使用空间),而结构更强,但比重在1以下的轻质石(砂)(包括传统之炉渣)用传统的方式直接将水、水泥及轻质石一起混合搅拌为混凝土浆时却易于产生剥离现象(轻质石浮出水面而水泥沉底,故坍度应为8cm至12cm为宜)。
以橡胶集料取代部分**集料,配制了聚合物橡胶颗粒复合改性多孔混凝土罩面材料,并研究了其力学性能、应力应变关系、耐磨性能、抗冲击性能.结果表明:橡胶集料在聚合物改性多孔混凝土中对**集料的取代存在一个佳取代量;在佳取代量下,聚合物改性多孔混凝土的抗折、抗压强度都有所提;橡胶集料可降低聚合物改性多孔混凝土的弹性模量,增加其极限应变及其对能量的吸收能力,使其韧性得到进一步提,耐磨性能和抗冲击性能也有明显改善.
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