江西南昌鹰潭早强型灌浆料经销商热点新闻

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    根据负压法测孔原理,采用土壤吸力平板仪测试了透水模板布的孔径分布累计曲线,同时运用基于平面随机分割(Poisson polyhedron)理论得到的非织造土工织物孔径分布计算模型,计算了透水模板布孔径分布累计曲线.结果表明,尽管透水模板布孔径分布累计曲线两端约10%的大孔和5%的小孔其实测结果与理论计算有偏差,但实测曲线与模型计算曲线孔径范围和主体分布相当一致,说明孔径分布计算模型能够有效反映透水模板布的孔径分布特征.

    环保型性能无糠醛环氧化学灌浆料及制法与应用属于化学灌浆料灌浆域,具体环保型性能无糠醛环氧化学灌浆料及其制备方法与应用。
    △环氧树脂灌浆料是以环氧树脂为主剂,配以释剂和固化剂制备的低黏度灌浆料。和一般的环氧胶粘剂不同,环氧树脂灌浆料要求浆液的起始黏度低,可灌性好,因此释剂在非常重要。目前常用的活性释剂是糠醛体系,该释剂对环氧树脂有较好的释作用,配成的浆材可灌性好,可灌入K值达10-6~10-8cm/s(约6×10-4mm的缝隙)软弱地层,浆材固化后各方面的力学性能和耐化学性都十分优异。但是浆液中的糠醛是毒性较大、易挥发的化工原料,糠醛现在已经列为10种必须注意的有害有毒物质。
    △面对当今的化工绿色化趋势,糠醛体系的环氧灌浆料因为其毒性较大,导致它的使用日益受到限制。对这种糠醛体系的环氧灌浆料进行适当的改性,在保持其力学性能优异和价格低廉优点的同时,降低其毒性,减少对人体和环境的危害,使传统的糠醛改性环氧灌浆料焕发新的生命和活力,具有十分重要的现实意义和应用价值。△我国在化学灌浆料方面的应用于研究只有50多年的历史,1953年针对长江三峡工程基础加固和混凝土裂缝处理的要求,科委立项,由长江科学院、中科院广州化学研究所等部门对环氧树脂和烯酸甲酯类材料进行了研究,并取得了很可喜的成果。在许多工程中这些材料得到了成功的应用,引起了有关部门的度重视,从而推进了化学灌浆料的研究,至今在我国已经研制成功各种类型的而且在某些方面已经达到国际*水平。


    钻灌一体、自上而下、压冲挤灌浆料灌浆的方法,地基基础加固与防渗处理灌浆料灌浆域,具体为钻灌一体、自上而下、压冲挤灌浆料灌浆的方法,主要是适用于对结构松散、软弱等不良地质体进行基础加固与防渗灌浆料灌浆处理,可广泛用于水电、**、铁道与公路桥梁、港口、机场等域对松散、软弱等不良地质体进行基础加固与防渗灌浆料灌浆处理。
    △我国在建的托口水电站河湾地块白垩系红层底部分布有巨厚层钙质砾岩(K1-&,大多呈~强风化状,碎块、砂砾复合结构,软硬疏密不均,透水率10-50Lu中等透水,属Ⅳ~Ⅴ类岩体。专利申请CN102535472A了孔管封填、压冲挤灌浆料灌浆的方法,该灌浆料灌浆方法分为三步,先采用钻机钻孔、再进行灌浆料灌浆段孔管封填、然后由孔底采用自下而上的灌浆料灌浆方法进行灌浆料灌浆;在钻孔时,采用浓泥浆进行排渣与钻孔护壁。
    △托口水电站河湾地块灌浆料灌浆研究表明,受白垩系红层特别是底部风化砾岩层结构性状制约,采用常规的灌浆料灌浆工艺普遍存在如下问题:
    ●成孔钻进较易(崩)分解成沙砾,钻孔孔壁很不稳定;
    ●孔口封闭灌浆料灌浆局部容易产生劈裂难以起压;
    ●灌浆料灌浆易出现“水平夹饼”无效灌注问题**;
    ●常规的帷幕布孔结构难以建造合格的帷幕。


    ■抗压强度
    钢筋连接套筒中,灌浆料不仅要具有流动性填充套筒与钢筋之间的间隙,而且更重要的是通过强灌浆料的作用增大对带肋钢筋的握裹力防止被拔出,确保结构性。并且,为了增加系数及提施工速度,还要求灌浆料必须具有早强性。
    其1d、d及28d的抗压强度结果如所示,各灌浆料的抗压强度均满足《钢筋套筒连接用灌浆料》(JG/T408-201&的规定值,尤其是1天强度均**过了50MPa。
    ■膨胀试验
    套筒连接方式藉助灌浆料受到套筒的围束作用以及灌浆料本身具有的微膨胀特性,增强了钢筋与套筒内侧间的正向作用力,加大钢筋与套筒内表面的摩擦力传递钢筋应力。而套筒连接用灌浆料为了满足强及早强性能,水灰比基本控制在0.3~0.35之间,水泥在硬化过程中会发生自收缩。为了抵消这种收缩并赋予灌浆料微膨胀特性,各灌浆料均添加了膨胀组分。
    灌浆料的竖向膨胀率用所示装置测定,其试验结果如所示。各灌浆料的竖向自由膨胀率(3h与24h的差值)在0.08~0.013%之间,满足《钢筋套筒连接用灌浆料》(JG/T408-201&的要求。

    研究了RTM用改性乙烯基酯树脂体系的化学流变行为。采用DTA热分析技术和黏度测量手段,研究了该树脂体系固化反应特性以及固化过程中温度-黏度的关系,根据树脂的化学反应流变特性,建立了树脂体系恒温条件下的双阿伦尼乌斯黏度模型。研究表明,模型对树脂恒温条件下其黏度的模拟结果与实验结果具有良好的一致性。可揭示树脂体系在不同温度条件下的黏度变化规律,为合理制定RTM工艺参数、保证产品质量提供必要的科学依据。


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