江西南昌景德镇基灌浆料品质**
将石蜡乳液相变材料掺入到混凝土中,制得相变控温混凝土.研究了原材料预热、环境温度波动和拆模状况下相变控温大体积混凝土的温控性能.结果表明:原材料预热后,相变控温大体积混凝土较普通大体积混凝土内部温度峰值降低,放热峰变宽,升温和降温速度减小;环境温度波动时,相变控温大体积混凝土表层温度变化较普通大体积混凝土平缓;拆模后,相变控温大体积混凝土表层温度降幅较普通大体积混凝土小,这将从根本上防止大体积混凝土温度裂缝的出现.
并且,考虑到施工的方便,更将碳纤维浸入无收缩粘度化学灌浆料灌浆并预先固化以制备板材,然后使用无收缩粘度化学灌浆料灌浆将该板材粘附至建筑物上。
另,使用无收缩粘度化学灌浆料灌浆对建筑物进行修补和增强的方法可以有效地用于修补和增强水下或浸在水中的建筑物的裂缝,这是因为该灌浆料灌浆不溶于水,不会被吸附至母体建筑,而是牢牢粘附在建筑物上并且可以被注入、填充或涂布在建筑物的表面上。并且,可以注入、填充或涂布无收缩粘度化学灌浆料灌浆以修补和增强船舶的底部。
下面将参考实施例更详细地说明。然而,这些仅用于说明,不局限于此。
无收缩粘度具有优异的耐酸性、耐碱性、注射性、流动1性、抗冲击性、抗裂性、粘附性和耐储存性。
另,修补和增强建筑物的方法使用了该无收缩粘度化学灌浆料灌浆,因而具有对材料的亲和性,由于施工简单且固化迅速,因此可以在短时间内完恢复建筑物的功能和形状,补偿建筑物的诸如拉伸强度等物理性能,并可以牢固粘附至建筑物上以延长建筑物的寿命,并完15恢复受损的观。
用于地下水井的灌浆料灌浆管道设备和灌浆料灌浆方法,其中混凝土被养护在一个钻孔的内壁上,用以防止已被污染的表层水等物质流入水井中,该水井被挖掘用于抽取可供使用的地下水。具体来讲,用于地下水井的灌浆料灌浆管道设备和使用该设备的灌浆料灌浆方法,其中通过将一个内护壁(3)按照所需的深度插入该水井,然后把欲养护的混凝土注入到区域处,从而将该内护壁安装在合适的位置上,这样可以防止表层污染物等流入该水井。
灌浆料能够克服以上缺点的装置和方法。根据方法和装置可以实现这一以为依据的方法,利用柔性引导装置把混凝土进料软管推进导向头中。同时,以为依据的装置,灌浆料;用于引导混凝土进料软管的柔性引导装置位于混凝土进料软管进给器和导向头之间。
基于这样的想法,即利用进给费将混凝土进料管推入导向头或导向管的入口,而不是象以前的方法那样,利用进给器将进料管拉入导向头或导向管的入口。
主要优点是:进给器从钻头上换置到一个遮蔽的地方,例如移到大型运载车上或钻机悬臂上进一步说,柔性引导装置允许钻头在钻孔期间向不同方向运动。柔性引导装置也对软管起保护作用以防止它缠绕起来,例如缠绕到钻机悬臂凸出部上。另,引导装置支承软管使其避免产生锐弯(例如从钻孔中抽出软管时)。由于柔性引导装置具有固定尺寸9因此它的另一个优点是,可以在不会被弄脏或遭受机械损坏的地方,方便地测量进入钻孔中的软管的长度。以为依据的装置结构简单,操作可靠,因此制造和使用成都是非常低的。
可见水泥基灌浆料的品种较多,由于用途不同所依据的验收标准也各不相同,因此在检测时依据的检测标准选择非常重要。本文将对涉及水泥基灌浆料检测的几个标准进行讨论。
§《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-201&该规范在“6预应力分项工程”的“5灌浆及封锚”中明确:
现场留置的灌浆用水泥基试件的抗压强度不应低于30MPa。试件抗压强度检验应符合下列规定:
●每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d;
●试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度值或值与平均值相差**过20%时,应取中间4个强度的平均值。
这里只明确了试件数量、规格、养护条件以及数据处理,没有明确成型条件、检测设备、破型条件等,以该标准作为检测依据显然是不够的。
§《水泥基灌浆料应用技术规范》(GB/T50448-201&
该规范在“3基本规定”中明确了适用范围:用于地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆,混凝土结构加固改造及预应力混凝土结构孔道灌浆、插入式柱脚灌浆等。
规范规定:当构成水泥基灌浆料的骨料粒径不大于75mm时,用GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》做抗压强度,要特别注意的是成型方法为“非振动法”,即将拌好的浆体直接贯入试模,浆体应与试模上边缘平齐。从搅拌开始计时到成型结束,应在6min内完成。当构成水泥基灌浆料的骨料粒径大于75mm时,用GB/T50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》做抗压强度,同样要特别注意的是成型时“将拌好的浆体直接贯入试模,适当手工振动浆体,应与试模上边缘平齐。”
将竹材视为由维管束与基体组成的两相复合材料.通过电子显微图像分析及宏观抗拉力学试验,研究竹材维管束分布及竹材抗拉力学性能与维管束体积比之间的关系.结果表明:单个维管束面积由竹青至竹黄逐渐变大,且距竹黄越近变化趋势愈平缓;维管束体积比随着竹的增加而增大,沿竹黄向竹青方向也不断增加;竹材抗拉力学性能与维管束体积比之间呈线性递增关系,这为竹质工程材料力学性能的可控性提供了理论依据.
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