江西南昌萍乡底板二次灌浆料关注新闻
通过应力控制模式下的劈裂疲劳试验,分析了不同掺量(纤维体积与沥青混合料体积之比)和长径比的聚酯纤维沥青混凝土劲度模量的衰减特征;结合损伤力学理论,提出了纤维沥青混凝土的疲劳破坏准则;在应力比-疲劳寿命(S-N)方程的基础上,建立了考虑纤维含量特征参数影响的纤维沥青混凝土疲劳寿命计算方法.结果表明:纤维含量特征参数能综合反映纤维掺量和长径比对沥青混凝土疲劳性能的综合影响;AC-13F型聚酯纤维沥青混凝土的佳纤维掺量为0.35%,长径比为324,纤维含量特征参数值为1.13.
3.支模:根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标应出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
4.灌浆料的搅拌:按产品合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀,标准稠度加水量为12%-14%。
5.灌浆:灌浆施工时应符合下列要求:
▲浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。
▲灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。
▲在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。
▲每次灌浆层厚度不宜**过100mm。
▲较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以10m为宜。
▲灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量cgm干料,吸干水份。
▲对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时,可在搅拌灌浆料时按总量比1:1加入0.5mm石子,但需经试验确定其可灌性是否能达到要求。
▲设备基础灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。
▲在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。
▲模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
▲灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
▲当设备基础灌浆量较大时,应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
为了解决现有存在的不足之处,要灌浆料用于修补水下混凝土的新材料改性乙烯基酯树脂灌浆料。是疏水性的、以自由基引发固化的该灌浆料固化时间短且可控,黏度低,渗透性强。
另一灌浆料的制备方法。釆用乙醇先封端二异氤酸酯,再与乙烯基酯树脂反应,既保留了强极性的氨酯键,又使灌浆料具有较长的储藏稳定性。
再一灌浆料了灌浆料的施工方法。通过釆用施工方法,克服了混凝土水界面层的影响。
改性乙烯基酯树脂灌浆料可用作水下修补材料的应用;同时该改性乙烯基酯树脂灌浆料也可用于干建筑物的软弱基础加固,混凝土裂缝补强。
灌浆料的改性乙烯基酯树脂灌浆料的一些基性能如下:
a)浓度可以在57%之间调整,粘度在从几十个厘泊到几百个厘泊之间;
b)适用期在半小时以上,固化时间可控制在几十分钟到几个小时范围;
c)在水下进行粘接固化后,粘接强度在不到12小时后即可达60MPa以上,二至三天后所达到的强度即可满足对混凝土裂缝修复的要求;
d)固结体具有良好的耐酸耐碱,耐水性,且有良好的力学性能;
e)浆料的密度稍大于水。
灌浆料灌浆工程,特别是化学灌浆料灌浆工程是一项非常复杂的工程,灌浆料灌浆初期需要较大注浆流量和较小的压力,此时,需要灌浆料灌浆设备灌浆料较大功率和较小的压力,灌浆料灌浆后期,需要较小的注浆流量和较大的压力,此时,需要灌浆料灌浆设备灌浆料较小的功率和较大的压力,而且要求注浆流量和压力要连续可调,避免产生浆压脉动现象。有些化学灌浆料灌浆浆材为多组分,需随配随用,因此要求灌浆料灌浆设备能进行双液法或多液法自动灌浆料灌浆。
目前,广泛用于水电、冶金、煤炭、石油、交通、城建等域的自动灌浆料灌浆设备分为气压式、齿轮泵式、螺杆式和柱塞式四类,而柱塞式灌浆料灌浆泵又有电动偏心轮驱动和液压驱动两种形式。其中气压式灌浆料灌浆泵采用压缩气体直接驱动灌浆料灌浆浆材,属于直接作用式,工作范围有限,浆压输出压力只能等于或小于供气压力(压力一般为0.6l.MPa),工作压力范围有限,而现有齿轮泵式、螺杆式和柱塞式几种类型的灌浆料灌浆泵虽可达到较工作压力(可达20MPa),但是由于采用定功率灌浆料灌浆,即使灌浆料灌浆量较小时,也需要较大功率维持压,因此存在能源损耗大、设备发热、易损坏、结构复杂、清洗不便、重量大、压力调节复杂、低压时不能准确控制、浆压脉动等缺点,且无专门任意比例可调的配浆设备,无法实现自动化学灌浆料灌浆。
灌浆料是针对产品的缺陷,灌浆料结构简单,重量轻,能耗低,压力连续可调,输出浆压稳定,清洗维修方便的气动柱塞式灌浆料灌浆泵,以弥补产品的不足。
的另一是针对目前尚无专门任意比例可调的配浆设备,灌浆料气动式柱塞式配浆机。
针对纤维在混凝土中存在的打团效应引入了纤维均分系数,并建立了六种纤维打团模型。基于复合材料的力学理论,分析了纤维打团效应对纤维混凝土(FRC)抗拉性能的影响。结果表明:纤维均分系数随打团纤维根数的增大而减少;纤维打团效应的存在导致纤维临界体积掺加率有一定程度的增大,FRC的抗拉强度有不同程度的减小;FRC抗拉强度的损失与纤维临界体积掺加率均随纤维打团含量的增大而增大;考虑纤维打团效应的FRC拉伸强度计算值与试验值较为接近。
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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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地 址: 江西南昌南昌市富山一路297号,北京市昌平区鼓楼西街12号
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