江西南昌景德镇早强强灌浆料强度等级
研究了2种具有相同侧链长度、但桥接基团不同的梳状共聚物(PC)在硅酸盐相、铝酸三钙(C3A)/石膏体系、水化产物钙矾石(AFt)和水化铝酸钙上的吸附特性,以系统认识不同分子结构的共聚物在单矿上的吸附分布.结果表明:PC在同种单矿上的吸附特性相似,主要吸附在铝酸盐相及其水化产物上;PC在较低掺量下与硅酸盐相达到吸附平衡,且饱和吸附量较小;在C3A体系中,PC的吸附量与其掺量线性相关,在掺量区间内(0~8mg/g)无吸附饱和点.
■如何提灌浆料的耐久性
随着灌浆料化学加剂以及**细矿物掺合料的普遍使用,我国现有的加固灌浆料配合比设计规范已经不能满足性能灌浆料配置以及施工的实际需要。在保证加固灌浆料强度要求的前提下,合理选择优质掺合料,大限度的降低水泥的用量,是改善加固灌浆料诸多性能的有效途径,也是强灌浆料需要重点研究和解决的课题。
■配比的考虑
传统的配比方法是以工作性、耐久性等来考虑加固灌浆料的配比,因此所配置出的加固灌浆料为实现流动性会采用比较多的用水量,相对的水泥用量也比较。这种加固灌浆料的配比,也面临着较大的变形危险。
■矿物细粉
矿物细分的掺入可以代替一部分水泥从而减少水化热,而且还可以减少水泥用量对干缩的威胁。由于矿物细分的细度比水泥细,加入后可以提灌浆料的塑性粘度。从而提了灌浆料的密实性,改善材料的弱界面带,达到提灌浆料耐久性的作用。
掺加的部分炉矿渣能显着改善碱激发碳酸盐灌浆料的强度、抗渗性能,并且可以抑制其中有毒有害离子的溶出,但会导致其凝胶时间(浆体失去流动性的时间)急剧缩短。这主要是由于炉矿渣在硅酸钠溶液这种强碱性介质的激发下反应速度大幅度提,反应初期生成了大量的胶凝产物所致。掺加炉矿渣后,碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料的粘度变大,流动性变差,凝胶时间大幅度缩短。当矿渣替代碳酸盐矿的质量百分数达1%以上时,碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料的凝胶时间小于lh,不适合灌浆料灌浆施工的要求,难以在灌浆料灌浆工程上得到推广应用。因此,解决碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料的速凝问题,是碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料实现工程应用的关键所在。
已有的研究资料显示,以碱金属硅酸盐为碱组分的碱矿渣水泥,其缓凝方法主要有矿渣的预热处理、混凝土拌合时间的调整和混凝土的二次搅拌等工艺措施掺加缓凝加剂。试验证明,这些工艺措施并不能有效地延长碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间;而苹果酸、氢氧化钙、磷酸、磷酸钠、碳酸钠等加剂的使用反而使碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间缩短;蔗糖对碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间没有明显的影响;锌、铅、钙、氯化钠等加剂的使用仅能使碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间略有延长;四硼酸钠的使用虽然能够较大幅度地延长碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间,但四硼酸钠的用量太大,占矿渣质量12%左右,且同时大幅度降低了灌浆料的流动性能。
然後,灌浆料灌浆管路末端的灌浆料灌浆管(青龙管)即被吊至或抬至灌浆料灌浆楼面,由於灌浆料灌浆管具有相当的重量,因此需要被多人抬着方能移动。当欲在其楼面开始进行灌浆料灌浆时,灌浆料灌浆管先需被多人抬着移至所欲灌浆料灌浆点,再开动泵打上混凝土浆,不论是灌楼板混凝土或是灌墙柱混凝土,灌浆料灌浆管出浆端在灌浆料灌浆点只要**放置即可,但**灌浆料灌浆仅能持续一段时间,灌浆料灌浆管出浆端必须在灌浆料灌浆楼层上被经常移动以便均匀灌浆料灌浆,然而灌浆料灌浆楼面上往往有墙柱结构的接续钢筋垂伸出楼板模板近一公尺,在此情况下移动灌浆料灌浆管,不仅需要多人抬管,且往往需将灌浆料灌浆管抬越过那些露伸的钢筋,因此在灌浆料灌浆管的移动操作上相当不便。
另,灌浆料灌浆工事进行时青龙管管口经常需视现场灌浆料灌浆处的情况而调整出浆管口的低,或在现场视需要即随时在有限的范围内以人力推移出浆口的朝向,以调整落浆点,现有的灌浆料灌浆设施在此方面的功能均不完善。
层混凝土结构体发展至今已近半个世纪,尽管各式灌浆料灌浆机具不断改良演进,却仍然存在有前述各项缺失。人从事营造相关工程特别是集合式住宅工程多年,有感於前述灌浆料灌浆工事的各项缺失至今无人思及解决的方法,大家习於萧规曹随,日久亦见怪不怪,习已为常,惟今人工、机具等各项营运成飞涨,且国际国内之竞争压力不断提,只有持续的研究开发,才能维持起码的竞争力。
为量化控制混凝土浇注质量,研究开发了一套动态可视化实时监测集成系统.此集成系统利用GPS定位导航的RTK(real time kinematic)工作模式和电极装置实时获取振捣棒轨迹和振捣时间,经单片机过滤整合后无线发送给远程计算机,终由可视化软件评判并实现在线馈控作业.试验表明:该系统可较好地实现实时监测和量化评价混凝土振捣状态.
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