江西南昌新余预应力灌浆料新闻早知道
采用弹性动力学方法,建立了真空平板玻璃的动力学分析模型,计算出真空平板玻璃在动态载荷下的响应特性.通过对真空平板玻璃动态特性的试验研究,得到了其动态响应特性,并对比了试验结果与计算结果,验证了理论分析的可靠性.试验结果表明:随着振动频率的增加,真空平板玻璃动态响应呈先增加后减小的变化趋势,随着与中心处距离的增大,真空平板玻璃动态响应呈减小的趋势;当部激振频率达到50 Hz时,真空平板玻璃会产生强烈的共振现象,从而破坏真空平板玻璃正常工作特性,影响其结构可靠性及工作稳定性.
■国内灌浆材料研究概况
■国灌浆材料研究概况
灌浆材料的发展已有近**的历史。早在1802年,法国人开辟了灌浆施工的先河,用木制冲击泵注入粘土和石灰浆液加固地层。1826年英国人发明了波特兰水泥(硅酸盐水泥),大约1858年英国人W.R.Kinippe将水泥用于灌浆。英国于1864年在阿里因普瑞贝矿用水泥灌浆对井筒进行灌浆堵水,成功地解决了井筒漏水问题。1886年,英国研制成功了压缩空气灌浆机,促进了水泥灌浆的发展。19世纪末20世纪初,灌浆技术在法国和秘鲁煤矿的竖井施工堵水中获得巨大成,同时压灌浆泵也研制成功。20世纪40年代,灌浆技术的研究和应用的发展进入了一个鼎盛时期△,各种水泥浆材相继问世,水泥作为灌浆材料,具有强度、耐久性好、、无味、材料来源方便、成本低等优点,因此,灌浆多采用普通水泥7。瑞士大学的R.H.EVANS教授早在1953年提出了灌浆质量问题,他在预应力混凝土横梁的承载力测试的破坏性试验中,从横梁的裂缝中观察到水泥浆因泌水而形成的自由水流出,从而开始提出改善水泥浆的质量和灌浆方法。上个世纪80年代中期,欧洲几座预应力混凝土大桥的倒塌,暴露出预应力混凝土破坏的一个重要因素。从那时起,人们才开始关注灌浆材料的质量问题,在施工中有针对性地进行灌浆试验。
●常温养护
&灌浆时,日平均温度不应低于5℃,灌浆完毕后部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。
&应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7天。
&当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时,养护措施应根据产品要求的方法执行。
●冬期施工养护
&冬期施工,工程对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温条件养护时不得浇水。
&拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃时,应采用保温材料覆盖养护。
&如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的施工温度或需要加快强度增长时,可采用人工加热养护方式;养护措施应符合现行标准《建筑工程冬期施工规程》j104的有关规定。
△烃类油井水泥灌浆料灌浆操作,更具体地,用于改进产生的水泥结构的特性的添加剂。
△采用现有的用于烃类油井的水泥体系来完成油井并使地面与油井的特别需要区之间的连通稳定。这种水泥体系中存在问题,例如,当水泥体系具有低的机械性能时,周围的形成物具有低的机械性能时,存在气体和液体迁移的问题时,体系受到酸性气体的侵蚀时存在的问题。因此需要改进的水泥体系来解决这些不同类型的状况。
△根据,满足了前述的需求。
△根据,灌浆料水泥(cement)添加剂,该添加剂包含Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和至少选自下组物质的纳米级颗粒的添加剂:Si。2Ca。.Si。2Ca。.Si。2,Al2。●P-Ca它们的组合。
△灌浆料水泥产品,该产品包含水泥颗粒和Si。2-Ca。-Al2。3颗粒至少选自下组物质的纳米级颗粒的添加剂:Si。2Ca。.Si。2Ca。.Si。●Al2。●P-Ca它们的组合。
△还灌浆料制造水泥添加剂的方法,该方法包括以下步骤:分开合成Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和纳米级颗粒中的每,或Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和纳米级颗粒的前体;对前体进行热处理,获得Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和纳米级颗粒;将Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和纳米级颗粒在控制的温度和pH条件下混合,形成含Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和纳米级颗粒的连续的表面活性剂体系;将Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和纳米级颗粒在常用溶剂(c。mm。ns。lvent)中混合,形成Si。2-Ca。-Al2。3颗粒和纳米级颗粒的基均匀的混合物。
在蒸压加气混凝土中掺含18%(质量分数)Al2O3的陶瓷生产尾泥替代一部分含94%(质量分数)SiO2的石英砂,研究不同替代率下蒸压加气混凝土力学性能的变化,并采用X射线衍射、扫描电镜对蒸压加气混凝土的矿物组成和微观结构进行了研究.结果表明:使用陶瓷生产尾泥替代40%(质量分数)石英砂制备的铝质蒸压加气混凝土各项性能均优于未使用陶瓷生产尾泥的混凝土试块.陶瓷生产尾泥能促进蒸压加气混凝土水化产物的结晶,优化其各项力学性能.
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