江西南昌赣州c35灌浆料厂家
本文利用DSC研究了改性咪唑/环氧树脂的固化反应动力学方程,借助DSC和DMA研究了不同改性咪唑含量对固化反应和树脂玻璃化转变温度的影响,同时利用红分析对其反应机理进行了探究。结果表明,改性咪唑/环氧树脂固化体系的表观活化能Ea为60.21k J/mol,频率因子A为2.459×107s-1;改性咪唑/环氧固化物的Tg随改性咪唑用量先增加后降低,当用量为4%时达到大值163.3℃;改性咪唑在固化过程中存在解封反应及异酸酯和羟基的氨酯化反应。
当喷射灌浆料灌浆深度测定、地基处理设计和各种参数确定后,利用现有压喷射灌浆料灌浆设备进行施工调控,即可实现强风化软弱基岩内压喷射灌浆料灌浆的方法,形成不同形状和厚度的防渗体或加固体,提水利、建筑、交通和桥梁等地基工程的防渗或加固质量,该方法通过水库大坝除险防渗加固工程的试验质检证实,从密实层至地层分界线及至地表面所形成的防渗体(板墙)连续完整结构紧密,抗压强度比该节段岩体,比现有灌浆料灌浆的工期缩短1工程投资减少2-35%;工程处理不留隐患,水库提前蓄水,社会效益显着。
特别适用于采矿、隧道和坡面工程岩石加固用的灌浆料灌浆的缆索锚栓主要由一根具有一根做成压软管的缆心的缆索组成,缆索例如可用纺织纤维如化学纤维和/成**纤维制成,并包有一层网状的支封件一个设置在钻孔边的连接件。
灌浆料灌浆的缆索锚栓,特别适用于采矿、隧道和坡面工程岩石加固用的灌浆料灌浆的缆索锚栓,这种锚栓主要由一根具有一根做成压软管的缆心的缆索组成,缆索例如有用纺织纤维如化学纤维或**纤维制成,并包有一层网状的支撑编织层.这种锚栓带有一个定位件和一个由两个通过锥形环面可相互移动的楔块组成的密封件,一个设置在钻孔边的连接件,此连接件设置在一个卡住缆索端的套筒上。
●注意事项
▲设备基础二次灌浆
▲在模板支设完毕,而且设备基础表面充分、润湿之后,经检验确认部模板不漏料浆时开始施工。
▲为防止在灌浆过程中窝住空气而产生空洞。
▲应从一侧灌浆,直至另一侧溢出为止,不得从四侧同时进行灌浆。
▲一旦灌浆开始,必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。
▲要求设备底座有位置合理,大小适当的排气孔。排气孔的直径小为10cm左右。
▲采用位漏斗或压浆泵施工时,可以从设备底座开始。但应注意施工后橡胶管不宜拔除,另还应防止拔管后留下的空孔。
▲在灌浆过程中严禁振捣。如果用振动器振动,一是施工层上表面会产生气泡。二是颗粒大的骨料下沉,水泥浆上浮,影响结构层与设备底座的粘结。用竹板拉动导流时也不宜拉动次数过多。
▲灌浆层厚度**过10cm时,好分两次施工,后一次的厚度应小于10cm。
▲当灌浆层厚度**过10cm时,并且不能分两次施工时,在施工过程中应注意灌浆层上表面是否有泌水,如有泌水,应用较干的灌浆料将泌水吸入拌和物中。
▲灌浆层上表面(一般为模板**部标)出设备底座下表面以上5cm时,停止施工。如果实际工程不需要保留时,可在施工完毕后4小时左右硬化前用抹刀或其它工具轻轻铲除不需要的部分。
▲有剪力坑的大型设备基础,应先灌剪力坑,24小时后可再进行面层的二次灌浆。
▲灌浆完毕后,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,并加盖草袋或沿棉被等。对于设备底座四周的灌浆层露部分有三种处理方法:§在施工完毕4小时左右硬化前用抹刀或其它工具轻轻铲除露部分。铲除后立即覆盖湿草袋等物进行养护。24小时后,可用砂浆抹面,这样可以防止露部分因无约束条件而出现裂纹,并且美观。§在抹面时撒一层钢纤维,也可起到防止裂纹的作用。抹面后覆盖潮湿草袋等物浇水养护。§不做裂缝处理,抹面后覆盖潮湿草袋等物浇水养护。
▲当气温+5℃以下时,应按冬季施工采取措施方可使用。冬季施工中,环境温度低于-5℃时,应采用热水拌和灌浆料,水温应在50~70℃之间,以保证材料的入模温度大于5℃。夏季施工中,环境温度于40℃时,应采取相应的降温措施。
△提出的阳离子型水性环氧树脂的制备方法,从分子设计入手,采用化学改性法将**胺结构引入到环氧树脂非极性链上,同时分别在环氧树脂的一端引入双键,另一端引入亲水的羟基,再使用**弱酸中和,得到胺改性的水性环氧树脂。另,将这种阳离子型水性环氧树脂应用到化学灌浆料灌浆域,灌浆料了阳离子型水性环氧树脂灌浆料的制备方法。以胺改性的水性环氧树脂为主剂,加入必要的辅剂制备的水性环氧树脂使用水溶性氧化还原引发剂固化,得到性能良好的阳离子型水性环氧树脂灌浆料。
△与现有相比具有如下优点和效果:
△制备的阳离子型水性环氧树脂灌浆料黏度低,符合灌浆料低粘度的要求,稳定性好,储存放置六个月不分层,其固结体强度大,与水泥、混凝土及金属的表面粘结性能好,可应用于涂料、粘合剂、灌浆料等域。
△灌浆料力学性能优异,固化反应可以在有水条件下进行,因此可以用作水下灌浆料。
△灌浆料只使用了很少量的,环境友好。
对玻璃纤维增强复合软管进行短期爆破压力试验,建立内压载荷下玻纤软管有限元模型进行模拟仿真计算,在此基础上,研究提出了玻纤软管爆破压力的理论求解方法。将三者进行对比分析,结果表明:在一定内压作用下,加强层所受到的力远大于内层,说明了玻纤软管的加强层承担大部分内压载荷;玻纤缠绕角度大于45°且小于80°时,抗内压能力逐渐增强,59°为玻纤软管设计中优缠绕角度;适当减小管道的径厚比,可以提管道承受内压的能力。
词条
词条说明
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公司名: 北京博瑞双杰新技术有限公司
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