江西南昌吉安by灌浆料供应
根据氯离子在混凝土中的传输机制,从交变荷载作用下混凝土的疲劳损伤入手,基于裂纹面积来表征氯离子扩散系数,从微观角度定量分析了疲劳损伤对混凝土裂纹面积扩展值的影响;根据Fick二定律建立了交变荷载作用下损伤混凝土中的氯离子传输模型,并给出了其解析解.结果表明:所建模型计算结果与室内试验结果吻合良好,说明交变荷载作用下损伤混凝土中氯离子传输模型所应用的理论和提出的假设具有一定的合理性和科学性.
灌浆料坝基岩石灌浆料灌浆水泥浆液流量计量方法,确切地说,它是在坝基岩石灌浆料灌浆施工过程中用一台流量传感器构成小循环管路连接,对水泥浆液流量进行计量,特别是灌浆料灌浆结束时,对水泥浆液流量进行计量的方法。
为确保坝基岩石灌浆料灌浆施工质量,我国颁发的《水工建筑物水泥灌浆料灌浆施工规范》SL62—94行业标准对灌浆料灌浆结束时水泥浆液流量的大小做出了明确的规定:其中,款为帷幕灌浆料灌浆釆用自上而段灌浆料灌浆法时,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min,或不大于l.L/min时,继续灌注90min,灌浆料灌浆可以结束。■款为固结灌浆料灌浆,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注30min,灌浆料灌浆可以结束。传统的计量方法是用两台流量传感器(即一台进浆流量传感器A和一台回浆流量传感器B)构成的大循环管路连接来进行的。这种方法的特点是安装方便,操作简单,浆液升温较小。但是,由于釆用A、B两台流量传感器分别计量浆液进浆量和回浆量,实际测量坝基灌浆料灌浆水泥浆液流量的大小,是A、B两台流量传感器的累计量之差。因为A、B两台流量传感器必然存在精度误差,则测量误差等于A、B两台流量传感器误差之和,甚至会出现负值现象。因此,用这种计量方法来判定循环灌浆料灌浆是否应该结束是难于确保施工质量的。
11。的灌浆料灌浆组合物,灌浆料波特兰水泥的含量占灌浆料灌浆组合物总重的30至55%。
1灌浆料灌浆组合物,灌浆料波特兰水泥的含量占灌浆料灌浆组合物总重的约45%。
1灌浆料灌浆组合物,灌浆料铝水泥的含量占灌浆料灌浆组合物总重的17至35%。
1灌浆料灌浆组合物,灌浆料铝水泥的含量占灌浆料灌浆组合物总重的20至8%。
1灌浆料灌浆组合物,灌浆料铝水泥的含量占灌浆料灌浆组合物总重约25%。
1根据上面任何一顼权利要求的灌浆料灌浆组合物,在亍无水硫酸钙的含量占灌浆料灌浆组合物总重的20至40%0
1灌浆料灌浆组合物,灌浆料无水硫酸钙的含量占灌浆料灌浆组合物总重的25至32%。
117的灌浆料灌浆组合物,灌浆料无水硫酸钙的含量占灌浆料灌浆组合物总重约28%。
1灌浆料灌浆组合物,在于锂盐的含量占铝水泥重量的0.05至1%。
20.19的灌浆料灌浆组合物,灌浆料锂盐的含量占铝水泥重量的0.07至0.7%。
2灌浆料灌浆组合物,灌浆料强胰的含量占波特兰水泥重量的0.3至3%。
221的灌浆料灌浆组合物,灌浆料强诚的含量占波特兰水泥的0.5至5%。
23至22的任何一个权利要求中的灌浆料灌浆组合物,灌浆料缓凝剂是木素碛酸盐。
223的灌浆料灌浆组合物,灌浆料木素磺酸盐是从包括木素磺酸钠、木素碛酸钙、木素磺酸镁和木素碛酸铁铭的组中选取的。
23至24的任何一个权利要求中的灌浆料灌浆组合物,灌浆料缓凝剂的含量占灌浆料灌浆组合物总重的0.6至7%。
烯酸盐灌浆料灌浆液及其制备方法
△建筑防渗、堵漏用的特别是**灌浆料及其制备方法。
△烯酸盐灌浆料灌浆加固土壤始于上世纪40年代,用的是烯酸钙。由于当时烯酸不
能大量生产和上世纪50年代出现了烯酰胺化学烯酸盐灌浆料的研究、开发和应用进展缓慢。1974年,日应用烯酰胺化学灌浆料引起环境污染后,烯酸盐灌浆料受到人们的重视。1980年美国研发出AC-4烯酸盐化学固含量38~42%的烯酸盐单体混合物水溶液的毒性,大鼠经口LD50接近5毫克/公斤,按毒性分类,接近实际。1986年我国水利水电科学研究院研发出AC-MS烯酸盐化学其主剂(浓度12%)的毒性,小鼠经口LD50=23毫克/公斤,属于低毒。1990年前后长江科学院研发出新的烯酸盐化学烯酸盐浓度为12%的浆液其毒性,大鼠经口LD50为12160毫克/公斤,属于实际。但是无论是美国的AC水利水电科学研究院的AC-MS,还是长江科学院的烯酸盐化学使用的交联剂都是具有中等毒性的化合物,大鼠经口LD50=390毫克/公斤,其中酰胺基团的毒性具有积累性,更使人感到不安。
△灌浆料烯酸盐灌浆料灌浆液,要解决传统灌浆料灌浆液所采用的交联剂具有毒性,不利于环境保护的问题;并能够进一步提灌浆料灌浆液的防渗效果。
根据实际上机织造工艺参数并结合具体结构数据对三维角联锁结构、三维正交结构、三维变厚度结构、三维筒状结构这四种多层机织物结构进行建模与仿真。以纱线截面为椭圆形或圆形,纱线轨迹为三次B样条曲线,并假设纱线直径不变,确定纱线所在的位置,选取型值点,反求三次B样条曲线控制点。利用VC++编程语言调用OpenGL对三维机织物进行仿真。
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