江西南昌赣州无缝灌浆料电话
根据电磁波吸收原理,通过材料模型设计和理论模拟分析,成功制备出石膏/木纤维复合电磁波吸收板,并对其性能进行了测试.结果表明:厚度为1.3 cm的石膏/木纤维复合电磁波吸收板,在3.4 GHz附近的电磁波吸收量达到-39 dB,反射率在-5 dB以下,带宽72%以上.采用320Ω/□电阻膜且厚度为1.8 cm的石膏/木纤维复合电磁波吸收板可作为2.45 GHz吸波材料用于无线局域网(WLAN)的电磁干扰防护及建筑室内电磁辐射污染防护.
交通工程**灌浆料灌浆剂,属建筑材料域,具体交通工程**灌浆料灌浆剂。
△《公路桥涵施工规范》(JTG/TF50-201&自2011年8月1日颁布施行《,新桥规》水胶比控制0.26~0.2流动度10~17S,严格控制浆液为零泌水,浆液在塑性阶段和硬化后微膨胀。水泥理论水胶比为0.24~0.28,水灰比越小,水泥石结构越完整,强度越,与钢绞线的握裹力越大,耐久性越好。浆液中泌出的水会集中在孔道的上部,一旦泌出的水蒸发后形成孔隙、空洞,使得预应力钢绞线失去了应有的保护,腐蚀性介质如氯离子渗入压浆不密实的孔道内,预应力钢筋遭到严重的腐蚀甚至断裂。浆液在塑性阶段存在膨胀,更容易进入钢丝间,保证浆液可以完充填满整个孔道,实现对预应力钢绞线更有效的保护。浆液硬化后的适度膨胀可以抵消水泥后期自身收缩产生的收缩应力,而不至于产生收缩裂缝。过去灌浆料灌浆剂使用水浆比均为0.40左右,对泌水和膨胀均没有限制,因此应传统的灌浆料灌浆剂满足不了现在交通程的应用。
△灌浆料提出施工性好、增强、无泌水、微膨胀的交通工程**灌浆料灌浆剂。
早强型水泥基灌浆料及其使用方法,水泥基具体是早强型水泥基灌浆料及其使用方法。
△水泥基灌浆料是由强胶结组分、**墨化组分、膨胀组分、级配集料组分及微量改性组分以适当比例在工厂预拌制成的粉状材料。用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的强无收缩灌浆料。
△目前工程中常用的灌浆料以水泥基灌浆料为主,化学灌浆料由于其成较未得到广泛应用,但是水泥基灌浆料存在强度发展慢,流动度差、收缩偏大等问题,直接导致工程质量不稳定,达不到建筑设计标准。
△针对现有存在的问题,灌浆料早强型水泥基灌浆料及其使用方法,具有早强、强、无收缩、流动性、低成及无有害化学物质,可以广泛应用于钢结构
(如钢轨、钢拄等)与基础固接的灌注、设备基础的二次灌浆料灌浆、地下工程逆打法施工缝嵌固、混凝土结构的加固及漏渗水的修复工程。
强灌浆料在结构加固修补技术中的应用
目前,上普遍将强灌浆料应用于机械设备安装和加固修补工程中。70年代**之初,为了满足进口设备的需要,我国开始了灌浆料的研制工作,并于1977年研制成功,开始在冶金设备安装中大量应用。经过20多年的研究、实践,我国灌浆料的技术性能逐步提,其各项技术性能已达到水平。在灌浆料的使用上,已从传统的用于机械设备安装的二次灌浆发展到用于混凝土结构的加固修补方面,并获得了良好的效果。
强灌浆料的主要技术指标对于结构加固修补工程,由于其特殊性,往往要求加固修补效果好,工期快和易于施工等特点。因而,体现于灌浆料上的要求即为其流动度、膨胀率、早期和终强度以及凝结时间等指标。
3搅拌工艺
实验室配制灌浆料有两种搅拌方法:一种是用水泥净浆搅拌机低速搅拌;另一种是采用速离心搅拌装置进行搅拌。本文通过对比两种搅拌方法拌制而成的灌浆料的流动度和泌水两个重要性能,选取合适的搅拌工艺。
由试验结果可以看出,对于低速搅拌,在水灰比一定的情况下,随着搅拌时间的延长,流动度、泌水性能均有所改善,当搅拌时间到25min后基本稳定;在水灰比为搅拌时间大于25min时,流动度可满足小于30s的要求,但此时泌水率为32%,达不到零泌水的要求。这说明,此种低速搅拌制成的灌浆料的流动度和泌水性能不能同时达到要求。
对于速离心搅拌,灌浆料的流动度和泌水性能跟搅拌速度和搅拌时间有关。水灰比取0.2转速在2000r/min,产品性能不能满足要求,转速为2500r/min时,搅拌5min以后,延长搅拌时间对灌浆料的流动度和泌水性能基本无影响,且灌浆料的流动度为23s,零泌水,能满足要求。
应用有限单元法对交通荷载作用下的(软土)地基进行隐式动力分析,再基于地基应力响应分析和变形响应分析,研究了土工格栅加筋减小交通荷载引起的地基累积塑性变形的机理.结果表明:路堤度为1m左右时,在交通荷载作用下,地基会产生显着的累积塑性变形;土工格栅加筋改善地基表面的压应力分布,减小传递到地基表面的剪应力;土工格栅加筋降低了地基上部由交通荷载引起的动偏应力,从而致使地基的累积塑性变形明显减小;随着路堤度的增加,由交通荷载引起的地基累积塑性变形迅速减小,加筋效果相应下降.
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