江西南昌吉安灌浆料厂家地址
通过碳-芳混杂纤维布加固圆木柱(杉木和松木)的轴心抗压性能试验,研究了不同层数的碳-芳混杂纤维布加固圆木柱的破坏形式、轴心抗压强度、峰值压应变和荷载-应变曲线.结果表明:用碳-芳混杂纤维布加固后,圆木柱的轴心抗压强度和峰值压应变有了明显的提,轴心抗压强度提幅度约为6.6%~16.8%(松木)和5.0%~16.9%(杉木),峰值压应变提幅度约为8.9%~60.2%(松木)和11.5%~56.8%(杉木).基于试验数据拟合,提出了碳-芳混杂纤维布加固圆木柱轴心抗压承载力的计算公式.
烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,灌浆料域,特别是烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法。
△随着我国经济建设的发展和西部战略的实施,以水力资源为主的能源开发建设正处在一个速发展时期。长江流域的金沙江、乌江、大渡河、雅砻江等正在有计划地兴建大量的巨型水电工程,而根据目前勘测资料分析,干支流地质条件复杂,大多存在岩石断层、泥化夹层等不良地质条件。基于原因,为了做好水利水电工程基础及混凝土岩石边界的防渗帷幕,研究用于防渗帷幕的化学灌浆料具有重要的意义。
△烯酸盐用作始于上世纪40年代美国,当时研究使用的是烯酸钠、烯酸钙。现在使用的AC-4是由烯酸钙、烯酸镁单体的混合物和少量的次双烯酰胺醇胺、过硫酸铵、水组成的。从20世纪60年代中期开始,我国应用烯酰胺类化学先解决了丹江口水利枢纽工程水泥灌浆料灌浆不能解决的部位的帷幕问题,随后又解决了葛洲坝、陈村等许多水电工程中的帷幕灌浆料灌浆问题。但烯酰胺是具有中等毒性的化合物,1974年在日应用时发生过一次污染施工部位的井水,日当即限制了烯酰胺化学灌浆料灌浆的应用范围。1978年美国也停止了烯酰胺浆材的销售。经过2年的时间,1980年美国在过去工作的基础上,经过研究开始用烯酸盐聚合物(AC-4)浆液来代替烯酰胺浆液。
△我国研究烯酸盐作为灌浆料始于上世纪70年代,先是广州化学研究所对浓度的烯酸盐浆液作了一些室内试验。上世纪80年代中期水利水电科学研究院用烯酸镁作灌浆料进行过室内和现场试验,称之为AC-MS灌浆料。上世纪90年代前后长江科学院开展了烯酰胺替代品的研究,开发出毒性更低的烯酸钙镁混合盐,并在万安水电站和三峡工程坝基防渗中成功应用。
△是为了克服背景的不足,灌浆料烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,制备的复合灌浆料不仅环保,而且引入无机纳米材料,形成**/无机复合体系,改善烯酸盐灌浆料的力学性能,提固砂体的抗压强度和耐久性能。
△由于膨胀水泥浆抗压强度,但受拉力易发生碎裂,因此可在膨胀水泥浆中加入纤维,纤维的加入在较大程度上改善了膨胀水泥浆的受力性能,提了该种发明的承载力和滞回耗能性能。膨胀水泥浆中添加的纤维包括碳纤维和钢纤维等,纤维种类、掺量需按工程实际情况选取。为了减少水泥浆液化后的收缩,也可在膨胀水泥浆中可混入砂。
△耗能减震性能主要由元件尺寸和膨胀水泥浆的膨胀率决定,膨胀剂的选取,其膨胀水泥浆的配合比很大程度上影响着该种发明的性能。
△在正常使用荷载作用下依靠钢管与膨胀水泥浆之间的摩擦力和粘结力传递轴力作用。在大的地震作用下,依靠钢管与膨胀水泥浆之间的滑动摩擦来消耗地震能量。△制作工艺:根据元件承载力等级确定内钢管的具体尺寸和钢管套接段的长度,并根据钢管尺寸确定环板和保护件的相应尺寸。环板可加工成整个圆环或两个半环,可在端部环板上加开灌浆料灌浆孔。加工内环板和保护件(如不使用内环板或环板时可采用临时模板代替),完成内环板和管的连接,将抗剪键均匀分布地焊接在管的内表面上。如需要加入箍筋,则将箍筋放置在管内的两个环板之间,将泡沫塑料卡入管内至内环板位置以限定灌浆料灌浆段的长度。将保护件紧密包裹在内管,并用金属丝固定。将内管准确,确保两管轴线重合。膨胀水泥浆按配比拌和,迅速将拌和完毕的膨胀水泥浆通过灌浆料灌浆孔灌入灌浆料灌浆空腔,灌浆料灌浆后通过敲击等方法对其进行振捣,帮助膨胀水泥浆中的空气排出,保证膨胀水泥浆的密实。然后在连接段封盖塑料膜养护即可。
现有的钢管强化多段灌浆料灌浆方法存在着下列几个问题。,使用的材料是钢管,因此若未完被封闭而接触到地内壁时,钢管引起腐蚀而不能成为性的强化材料。二,完成灌浆料灌浆后为了进行下一次挖掘时,切割地面露出部分时需要很长的时间。三,根据地质状态和隧道端面的大小,要保强的深度增深,钢管的重量也随着增大,因此把钢管插入孔眼时存在着很多困难。四,插入钢管后因自重,孔眼内壁和钢管接触不能灌浆料灌浆而降低灌浆料灌浆效果。五,注入时因喷射口不能部开放,存在注入分布不均匀等缺点。
是灌浆料可以有效解决问题的多段灌浆料灌浆装置及施工方法,它可以防止注入管的腐蚀,切割容易,可以提隧道挖掘工程速度等;另,它可以增加地下水渗透方向的灌浆料灌浆量,从而确保防水及强化地基的功效;
采用含有引发剂、交联剂的烯酸和烯酰胺单体溶液浸渍混凝土表层,通过红辐射引发原位合成吸水性树脂(SAR)对该表层进行处理,并与斥水型**硅防水剂(AAS)表层处理的混凝土试件进行了对比;通过不同碳化时间下的平均碳化深度和碳化层内Ca(OH2),CaCO3的XRD特征峰变化规律表征了混凝土SAR表层处理前后的抗碳化能力;通过SEM分析了SAR改善混凝土抗碳化能力的机理.
北京博瑞双杰新技术有限公司专注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等
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