江西南昌无收缩水泥灌浆料有限公司

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    在进行减缩剂减缩机理的研究中,以Laplace方程为理论依据,分析了温度、碱度对减缩剂降低孔溶液表面张力的影响,评价了掺减缩剂孔溶液与水泥石毛细孔壁的接触性质,并对以γcosθ表征的减缩机理有效性进行了评价.结果表明:温度和碱度的提增强了减缩剂降低溶液表面张力的能力;减缩剂将孔溶液与水泥石的接触性质由润湿转变为半润湿状态;建立的以γcosθ表征的减缩机理能较准确地预测水泥石收缩的发展趋势.

    驱动机构可以是机械式由电动机帯动减速器、正反榕摩擦盘、正反转齿轮组、齿轮副传动到锥告轮,也可以由油马达直接传动到锥齿轮。
    螺族挤压刀牙形可以是三角牙、梯形牙、方形牙。
    带内花键螺纹螺柱与螺旋挤压刀之间由若干根中空两头为圆费螺纹的方形牙嵌的接长管接长。
    优点:使打桩作业能在静态环境中连续作业,符舍环保要求。打桩过程如木螺丝旋进木板一样,所以*在桩机压上**过打桩所产生反作用力的重物。提桩的承载能力,桩沟注混凝土后,从地下挖出查看,有如一根粗火混凝土螺栓,因此与具有同样面积的圆柱桩相比,能承受更大的直压力和振动载荷。机子站构简单、重量轻、度族、便于制造、便于运输、便于移位。


    △水工建筑物基岩加固处理域,具体地指无盖重固结灌浆料灌浆中的基岩裂隙涂刷封闭法。
    △随着水电工程开发速度的加快,很多工程尝试采用了不同形式的无盖重固结灌浆料灌浆施工工艺,以解决大坝基岩固结灌浆料灌浆和大坝混凝土浇筑之间的**矛盾。
    △各种无盖重固结灌浆料灌浆工艺均有其适用范围,不同点主要表现在对于裂隙封闭的形式上有所差别。目前无盖重固结灌浆料灌浆中的裂隙处理方式主要有以下几种:①利用混凝土对岩体表面进行30~50cm厚的积封闭作业;②喷射10~15cm厚砂浆或混凝土等薄层结构对岩体表面进行积封闭;③基岩凿槽嵌缝封闭;④在裸岩面上不做任何封闭直接灌浆料灌浆。在基岩为块状裂隙岩体条件下,几种封闭方式存在的问题是:
    △混凝土封闭法:大坝基岩面封闭用混凝土找平,一般厚30cm~50cm,待混凝土达到70%的设计强度,进行固结灌浆料灌浆施工,施工完成后混凝土做为大坝基础混凝土的一部分。该法需要等待混凝土凝固达到设计强度才能灌浆料灌浆,占用直线工期,而且混凝土在灌浆料灌浆施工期间由于部温度和湿度环境的变化易发生裂缝,易对坝体不利。
    △喷射薄层结构封闭法:封闭裂隙所用的混凝土或砂浆结构厚度较薄,灌浆料灌浆过程中较易抬动变形、开裂,其裂隙封闭效果不易保证。即使不开裂并能保证灌浆料灌浆正常实施,也存在两方面问题:①封闭结构若不,后期在上部坝体和下部基岩面之间存在一层薄壳,不利于大坝抗滑稳定,影响工程;②若将封闭结构在灌浆料灌浆完成后、坝体混凝土浇筑前予以,则施工也较繁琐,需耗费人力和设备,增加工期且浪费资源。
    △凿槽嵌缝封闭法:灌浆料灌浆前对大坝基岩面上出露的岩体裂隙统一凿槽,然后采用快硬水泥、砂浆、棉纱等进行嵌缝封堵处理,主要以人工作业为主,辅以小型机械施工。该法主要问题是工作量大,施工程序繁琐,工效低下。
    △裸岩无封闭法:直接在大坝裸岩上进行无盖重固结灌浆料灌浆,由于灌前未对地表裂隙进行有效封闭,灌浆料灌浆过程中地表串、冒浆严重,基岩有效灌浆料灌浆压力较低,灌浆料灌浆效果较差,直接影响浅层岩体的防渗性能、承载能力及适应变形的能力,故较少在工程实践中采用。△综上,现有的无盖重固结灌浆料灌浆裂隙处理方法对裂隙岩体的针对性不足,未能充分利用岩体自身的特点,处理过程繁冗,不利于工程的顺利开展。
    △灌浆料克服现有岩体固结灌浆料灌浆方法中存在工程量大、处理过程繁冗且效果不佳的缺陷,灌浆料施工简便、快捷、干扰小、经济、可靠的无盖重固结灌浆料灌浆中的基岩裂隙涂刷封闭法。


    烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,灌浆料域,特别是烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法。
    △随着我国经济建设的发展和西部战略的实施,以水力资源为主的能源开发建设正处在一个速发展时期。长江流域的金沙江、乌江、大渡河、雅砻江等正在有计划地兴建大量的巨型水电工程,而根据目前勘测资料分析,干支流地质条件复杂,大多存在岩石断层、泥化夹层等不良地质条件。基于原因,为了做好水利水电工程基础及混凝土岩石边界的防渗帷幕,研究用于防渗帷幕的化学灌浆料具有重要的意义。
    △烯酸盐用作始于上世纪40年代美国,当时研究使用的是烯酸钠、烯酸钙。现在使用的AC-4是由烯酸钙、烯酸镁单体的混合物和少量的次双烯酰胺三乙醇胺、过硫酸铵、水组成的。从20世纪60年代中期开始,我国应用烯酰胺类化学先解决了丹江口水利枢纽工程水泥灌浆料灌浆不能解决的部位的帷幕问题,随后又解决了葛洲坝、陈村等许多水电工程中的帷幕灌浆料灌浆问题。但烯酰胺是具有中等毒性的化合物,1974年在日应用时发生过一次污染施工部位的井水,日当即限制了烯酰胺化学灌浆料灌浆的应用范围。1978年美国也停止了烯酰胺浆材的销售。经过2年的时间,1980年美国在过去工作的基础上,经过研究开始用烯酸盐聚合物(AC-4)浆液来代替烯酰胺浆液。
    △我国研究烯酸盐作为灌浆料始于上世纪70年代,先是广州化学研究所对浓度的烯酸盐浆液作了一些室内试验。上世纪80年代中期水利水电科学研究院用烯酸镁作灌浆料进行过室内和现场试验,称之为AC-MS灌浆料。上世纪90年代前后长江科学院开展了烯酰胺替代品的研究,开发出毒性更低的烯酸钙镁混合盐,并在万安水电站和三峡工程坝基防渗中成功应用。
    △是为了克服背景的不足,灌浆料烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,制备的复合灌浆料不仅环保,而且引入无机纳米材料,形成**/无机复合体系,改善烯酸盐灌浆料的力学性能,提固砂体的抗压强度和耐久性能。

    通过3根GFRP空心圆柱和3根GFRP-混凝土实心柱构件的侧向受弯试验,得到各试件的荷载-位移和荷载-应变关系曲线以及极限荷载。试验结果表明,随着纤维纵横向铺层比例的提,空心构件的极限承载力以及抗弯刚度均有所提,而实心构件仅增大极限承载力,但对抗弯刚度影响不大;长径比越小,空心和实心构件的极限承载力和抗弯刚度均增大,且实心构件相比于空心构件的承载力增长幅度较大。


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