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针对水泥砂浆材料,以干湿循环次数和硫酸盐溶液浓度为试验参数,研究硫酸盐干湿循环腐蚀对水泥基材料力学性能的影响.基于连续介质损伤力学基本理论,根据试验结果,建立了硫酸盐侵蚀水泥基材料的弹塑性-化学损伤本构模型.模型计算结果与试验数据对比表明,所建立的模型能够很好地预测受腐蚀水泥基材料在受压作用下的弹性、塑性及损伤特征.
大流动度,微膨胀水泥灌浆料是新型的灌浆料。
灌浆料研制成低,性能好的以解决国内大型设备安装,工程结构的施工必须进口水泥灌浆料(国的水泥大多为微收缩水泥灌浆料)的问题,并要使灌浆料的性能指标达到和**过这些现有灌浆料。
特点灌浆料有釆用市售普通建筑材料来満足灌浆料的基性能;
●釆用符合c8175-85要求的普通硅酸盐水泥替代成的浇筑水泥。对不同抗压强度的要求,可通过选用不同标号水泥进行调节。
●釆用符合HJ52-H《普通混凝土用砂质量标准和试验方法》要求的普通建筑用砂,通过严格控制砂子的级配将砂子分级后再混合,以大大改善灌浆料的流动性和减少价格昂贵的**加剂的用量,灌浆料中用的砂子还应符合如下粒径和级配要求;
●掺入适量非气型膨胀剂如;硫铝酸盐类,石灰类或者铁粉类膨胀剂,通过化学反应产生体积膨胀,从而使砂浆的干缩得到补偿,并使砂浆更密实。膨胀剂的掺量应控制在刚好能补偿砂浆的干缩并稍有膨胀的范围。膨胀剂的掺入量控制在占胶廃材料总量M代%,终使砂浆产生线膨胀率天<0.02%,28天》耻1%且含气量少。
钻杆内安装两根无缝钢管,一根为钻进和提升时用的压水或浆管,另一根为输气管。
钻杆的**接头,接头为凹凸形结构,凹凸形接头分别焊接在钻杆的两端,钻杆内的无缝钢管与凹凸形接头插接形成密封连接。
钻喷头是四翼钻头,压喷嘴在钻头的上方152cm左右的两侧或一侧,其径比钻杆旋转的直径大.5厘米。
钻头釆用镶合金钻头或金刚石钻头或牙轮钻头。
采用往复式压喷射灌浆料灌浆,由于是在钻进时用压射流钻孔,因此,造孔直径比较大,可达2-1毫米,甚至直径更大,在压喷射时和单程式喷相比,如果利用同样的设计参数进行工作,较单程式压喷射灌浆料灌浆更能保证工程质量,如果釆用相同的压力、摆角和提速,在相同时间里,往复式压喷射灌浆料灌浆比单程式压喷射灌浆料灌浆完成工作量大,如果釆用相同的压力、摆角和完成相同的工作量,往复式压喷射灌浆料灌浆提速比单程式压喷射灌浆料灌浆快,工效。
由于往复式压喷射灌浆料灌浆是采用造孔和压喷射同时进行,因此,减少了机械设备数量,减少了施工人员数量,降低了工程造价。
预应力孔道灌浆料灌浆方法,核电站壳预应力孔道的灌浆料灌浆方法,尤其是预应力孔道灌浆料灌浆方法,属于建筑施工域。
△核电站壳等设计的后张预应力体系结构中,钢束孔道用刚性钢管或波纹管预埋在结构混凝土中而形成。在预应力体系张拉后需用水泥浆体对孔道进行灌浆料灌浆处理,以阻止界有害介质侵蚀预应力钢绞线。常规的灌浆料灌浆方法是一次性将孔道灌满,由于灌浆料灌浆压力较大,而成孔所用的钢管或波纹管承压能力有限,当周围的混凝土较为密实时,在部混凝土的共同作用下,压一次性灌浆料灌浆基可行。但当孔道周围混凝土存在不密实的缺陷时,采用常规方法的较大压力作用,很容易使孔道、结构混凝土和附着构件(如钢衬里)造成破坏。
△针对以上现有存在的问题,通过工艺改进,提出可以有效填充在孔道内,保证充分密实、避免空洞的预应力孔道灌浆料灌浆方法,而且该方法即使孔道周围混凝土存在不密实缺陷,也不会造成任何损伤破坏。
△为了达到以上预应力孔道灌浆料灌浆方法包括以下基步骤:
测试密封性——向待灌浆料灌浆孔道内通入预定压力的压缩空气并保持压力,若预定时间内压力损失小于规定数值,则判定密封性测试合格,进行常规压灌浆料灌浆作业,直至孔道灌满;否则进行;
灌浆料灌浆处理——采用低压灌浆料灌浆,使浆体充满孔道,静置预定时间后排空孔道内的浆体,用清水冲洗孔道并用压缩空气吹干水汽;此时由于已进入渗内的浆体不会被冲走,因此可起到对渗密封的作用;
实施灌浆料灌浆——待进入渗内的浆体硬化后,进行常规压灌浆料灌浆作业,直至孔道灌满。
[5] 通过简单适用的工艺安排,*增加施工设备,不仅能够及时发现孔道周围结构混凝土可能存在的内部缺陷,而且予以妥善处理,从而可以有效避免灌浆料灌浆施工对混凝土及附着结构产生的破坏,保证灌浆料灌浆施工质量的顺利实施。
从多尺度综合研究了纳米SiO2对混凝土界面过渡区早期力学性能的影响.在宏观尺度上,主要测试了纳米改性混凝土的弹性模量及抗压、抗折强度,在微观尺度上,采用纳米压痕对其界面过渡区进行了压痕模量及其频数分布分析.结果表明:掺入纳米SiO2后,无论水泥石还是混凝土,其早期强度及弹性模量均有所提,且混凝土强度的提尤为明显;纳米改性混凝土界面区的孔隙和缺陷显着减少,且形成了更密度的C-S-H凝胶相,使其压痕模量与水泥石的压痕模量接近.
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