江西南昌景德镇c35灌浆料材料加固
要使风力机叶片的试验结果与数值模拟结果的偏差满足GL规范规定的相应要求,那么数值模型与叶片的实际试验状态相吻合是很关键的。一般应用有限元软件进行叶片结构分析时,边界条件为约束叶片根部,而实际在进行静力试验时,叶片是安装在轮毂上,轮毂再与支座固定在一起的,而轮毂并非刚体,因此模型中应考虑其对试验结果的影响。本文结合某大型水平轴风力机叶片的试验结果和数值模拟分析,证实了在叶片模型中加轮毂这种修正方法是有效的。
③灌浆料灌浆隧洞、上部灌浆料灌浆隧洞以上坝及周围岩层的疏松结构渗水透水,釆用《围堰快速防渗堵漏》(申请号27177753&堵漏方法在透水处进行封堵灌浆料灌浆完成透水的封堵。
●水电站压水头下大流量速射流封堵灌浆料灌浆,是对于②确定为导流洞周围渗水透水、堵头透水,施工时人员和设备面临130m左右水头压力风险,采用的导流洞周围渗水透水、堵头透水堵漏施工方案:
①先将导流洞堵头上部透水通道内水流由动水改变为相对静止工况注在堵头下游导流洞内设置现浇混凝土平压堵头进行平压,促使堵头透水通道处于相对静止状态,平压堵头内设置钢闸门,以便作为后期灌浆料灌浆效果检査进入堵头预留廊道进行回填固结灌浆料灌浆的进场通道;
②承受130m水头压力下,为保证在灌浆料灌浆廊道钻孔至导流洞**部空腔处的钻孔、防孔内压力返水,釆用集钻杆内止水、排水泄压、孔口封闭、钻灌施工功能于一体的“压水头下大流量速射流封堵钻灌孔口控制装置”及“压水头下钻孔钻杆内防压返水控制装置”,解决了孔内水头涌水工况下钻孔灌浆料灌浆的施工;
③由于存在局部渗流,致使透水通道内还存在动水工况,配制专门针对动水工况下,还能保持良好凝结性能及强度的“水下不分散自流密实砂浆”和“水下不分散纯水泥浆”作为主要灌浆料;
目前,在水利水电工程中,对于覆盖层的基础处理(基础防渗或基础固结),主要釆用孔口封闭灌浆料灌浆法、钻杆灌浆料灌浆法及在套管内另设注浆管灌浆料灌浆法,其主要特点分别如下:
▲孔口封闭灌浆料灌浆法是指先在覆盖层中钻孔一事实上深度(一般3m左右)后,埋设孔口管,以下按照自上而段灌浆料灌浆(钻一段灌浆料灌浆一段)的施工方法。灌浆料灌浆方法是在孔口管上方套孔口封闭器,孔内利用钻杆作进浆管进行孔内循环灌浆料灌浆或纯压灌浆料灌浆,釆用用该灌浆料灌浆方法能确保孔内受灌地层达到一定的灌浆料灌浆压力,确保灌注地层的密实性,从而确保灌浆料灌浆质量,但施工中由于孔壁的不稳定性,钻孔灌浆料灌浆过程中容易塌孔,往往需多次反复,才能完成一段的灌浆料灌浆,造成施工进度迟缓。孔口封闭灌浆料灌浆法的灌浆料灌浆装置是孔口封闭器,孔口封闭器对灌浆料灌浆中活动钻杆、灌后提升拆卸钻杆都有一定的妨碍。
▲钻杆灌浆料灌浆法是指一次性钻至终孔,不起钻,直接利用钻杆作进浆管,自下而上进行灌浆料灌浆,灌完一段,钻杆提升一段。采用这种方法虽不存在由于塌孔而造成反复的现象,施工工序较为简单,施工工效,但由于钻杆与孔壁的空隙大,浆液容易从孔口冒出,不能达到一定的压力要求,灌浆料灌浆质量难以保证。钻杆灌浆料灌浆法的灌浆料灌浆装置是钻杆,钻杆难以密封,对达到要求的灌浆料灌浆压力有一定的限制。
▲套管内另设注浆管灌浆料灌浆法是指钻至终孔起钻后,将直径较小的灌浆料灌浆管下入套管内,利用孔口装置将套管与灌浆料灌浆管之间的间隙封闭,孔内可以达到一定的压力要求,但此种工艺由于套管内灌浆料灌浆管较小,难以进行灌注浓浆、膏浆,灌浆料灌浆效果不理想,且此工艺相对复杂,操作步骤繁琐,工效较低。套管内另设注浆管灌浆料灌浆法的灌浆料灌浆装置是封闭器与灌浆料灌浆管,该装置主要是灌浆料灌浆管管径较小,难以灌注浓浆、膏浆等浆液。
灌浆料施工工艺简单、施工进度快、灌浆料灌浆质量和灌浆料灌浆效果好的套管灌浆料灌浆法,还灌浆料该套管灌浆料灌浆法中用到的灌浆料灌浆装置。
使用骸化钙作为促凝剂的结果。从中可以看出氯化钙不能与组合物中的其它成分一起有效地工作为用于灌浆料灌浆凝结袋的水泥浆组合物灌浆料足够抗压强度。特别是,在2小时的凝结期间抗压强度完不够。
(C)快硬波特兰水泥、铝水泥和无水硫酸钙。
除快硬波特兰水泥的数量改变各个灌浆料灌浆组合物按标准混合制备。在2小时、1天、3天、7天的谖结期试验各个灌浆料灌浆组合物的抗压强度而快硬波特兰水泥的百分比在30%至65%之间变化。铝水泥比无水硫酸钙的比例供持在0.83:1不变。3抗压强度试验的结果。从中可以看出,尽管在组合物的整个范围内都能达到足够的抗压强度,快硬波特兰水泥含量的范围在3。至55%之间。特别有效的灌浆料灌浆组合物是快硬波特兰水泥含量达到45%的灌浆料灌浆组合物。
将快硬波特兰水泥的百分比保持在45%,然后制备不同的灌浆料灌浆组合物。铝水泥与无水硫酸钙的比例在33:1至0.75:1之间变化。4抗压强度试验的结果。从中可以看出,尽管在灌浆料灌浆组合物试验的整个范围内都能得到有效的抗压强度,的铝水泥与无水碳酸钙的比例在1:1至0.75:1之间。因此,如果快硬波特兰水泥在组合物中占45%,那么无水疏酸钙的范围在27%至31%之间,髙铝水泥的范围在23%至27%之间。
通过3根GFRP空心圆柱和3根GFRP-混凝土实心柱构件的侧向受弯试验,得到各试件的荷载-位移和荷载-应变关系曲线以及极限荷载。试验结果表明,随着纤维纵横向铺层比例的提,空心构件的极限承载力以及抗弯刚度均有所提,而实心构件仅增大极限承载力,但对抗弯刚度影响不大;长径比越小,空心和实心构件的极限承载力和抗弯刚度均增大,且实心构件相比于空心构件的承载力增长幅度较大。
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