江西南昌潭一次灌浆料施工需求
结合理论分析、数值模拟和试验验证,探讨了混凝土中钢筋的腐蚀行为,并建立了钢筋腐蚀速率的预测模型.先基于试验数据,修正了混凝土的电阻率模型,然后结合混凝土中钢筋腐蚀的电化学原理和宏电池腐蚀模型,分析了保护层厚度、水灰比、氯离子含量和空气相对湿度等因素对钢筋腐蚀过程控制方式和腐蚀速率的影响,并据此建立了混凝土结构钢筋腐蚀速率的预测模型.分析表明,所建立的预测模型能够合理地反映电阻和阴极控制条件下钢筋腐蚀速率的变化趋势,具有较好的预测精度和实用性.
在普通硅酸盐水泥中加入膨胀剂、早强减水剂和粘结剂可以大大的提试件的抗压强度和抗折强度,并且有效地缩短了试件的初终凝时间;各组成成分的不同配比显着地影响了锚固灌浆料的抗拔性能和早期强度,经试验出前述所示的成分组成和配比;对于所选定的锚固灌浆料灌浆剂,一般温度条件下,其3天的抗拔力**过了钢筋的屈服极限,即使是在冬天严寒的室条件下,其7天抗拔力也**过钢筋的屈服极限;对于所选定的锚固灌浆料灌浆剂,其抗压强度和抗折强度(主要是早期强度)比普通硅酸盐水泥要得多;对于所选定的锚固灌浆料灌浆剂,其初终凝时间比普通水泥要短。在普通硅酸盐水泥中加入适当配比的膨胀剂、早强减水剂和粘结剂以水泥在硬化过程中的收缩效应,新老界面的裂缝,增强锚固灌浆料灌浆剂的早期强度和粘结性能。将此锚固灌浆料灌浆剂和水按一定的比例配好,根据工程要求确定是否配加粗或细骨料,搅拌均匀后进行柱头或裂缝灌浆料灌浆,或者植筋灌浆料灌浆。
灌浆料及在预应力混凝土工程中的真空灌浆料灌浆工艺。灌浆料是由65-90重量%的水泥和35-10重量%的灌浆料灌浆辅料组成的灰料,再加以水灰比为1:0.25-0.35的水而组成。灌浆料灌浆辅料是由多种辅掺料:硅铝酸盐矿粉、硫铝酸钙矿粉和助剂加工形成的**辅料。灌浆料具有在符合流动度在250±5mm要求下水灰比低,和易性好,孔隙率低,渗透性小,强度较,耐久性强等优点。使用灌浆料的预应力混凝土工程中的真空灌浆料灌浆工艺是真空一真空+灌浆料灌浆一灌浆料灌浆三步法不间断工艺,釆用金属波纹管留孔及螺杆式灌浆料灌浆机,又加配一个锚具密封保护罩,确保灌浆料灌浆系统的密封。工程应用实例表明该工艺运用可靠,效果良好,灌浆料灌浆后孔道内浆体密实饱满无气泡。
●自组装灌浆料灌浆砕的砂浆特征:分筛过烧粗料配粉屑.掺合料.加剂分时投钢介湿磨;分筛中径熟料粉配缓凝减水剂.聚合物冷拌成净浆降水化热;分筛轻烧**细粉配缓凝剂分时投砂介湿磨、掺合料水合匹配Ca*溶出速度;砂介硬砂用于灌浆料灌浆时应通过5-m筛.升浆时应通过5岫筛、按砂浆的强度.稠度.研磨效率等要求、在(水泥+掺合料)/(微集料硕砂)的干物料比》
●自组装灌浆料灌浆砕的粗集料精加工特征:按工程截面或砂浆流动性、选2-.6~7mm的单径集料,调节振动破碎机降才下限的集料,经振动输送槽制饱水似球糙面单径集料;粉屑有水合活性的作掺合料、有碱活性的作碱活性抑止剂,其他经二级湿磨作微集料增砂浆工作性。
●自组装灌浆料灌浆佐的充填.灌浆料灌浆特征:粒径》7皿的单径集料,间断级配需GU型仪试配、确定小集料的粒径及含量,并检査实际充填中混料.布料的均匀性;饱水面干集料的运输.浆泵注浆前、均需覆盖防蒸发;可用传统浆泵灌浆料灌浆,也可用单层或多层的充填升浆、向无渗漏模板注浆到预定层、均播单径粗集料直到露出浆面时振实;再灌浆料灌浆…“振实;如是重覆直到成型完成。
与现有相比,具有如下优点和有益效果:制备的改性基酯树脂灌浆料是疏水性的、以自由基引发固化的固化时间短且可控,黏度低,灌浆料的渗透性强。釆用的施工方法,先将水下混凝土表面的亲水结合力降低;随后灌入主剂中侧基连接有强极性的氨酯键,较大的增强了基体与灌浆料间的相互作用,同时浆料中的双亲性组分如烯酸-2-羟乙酯既可与单体共聚又可溶于水,突破水界面。釆用,灌浆料与基体粘接抗拉强度于3MPa,抗压强度达l。MPa以上,达到了对基体补强且堵水。
水泥混凝土的水下是在由水泥、砂、石、粉煤灰和水配制的工程混凝土浆材中加入占浆材总重量.33%。1%。的聚烯酰胺混配而成。所配制的水下不分散水泥混凝土遇水不离析,水泥不流失,可直接进行水下浇灌施工,该材料可达到C3的强度等级。
■水泥混凝土的水下灌浆料在由水泥、砂、石、粉煤灰和水配制的工程混凝土浆材中加入占浆材总重量.33%。1%。的聚烯酰胺。
■水泥混凝土的水下灌浆料每立方浆材含有:
■权利要求1的水泥混凝土的水下灌浆料的制备方法,灌浆料先将聚烯酰胺与水泥按聚烯酰胺:水泥=1:1的重量比例混配,在施工前将的聚烯酰胺与水泥的混配材料加入工程混凝土浆材中,搅拌均匀,材料中的聚烯酰胺占浆材总重量33%.1%。
为了提水泥基材料的热电性能,采用水热合成法制备了纳米MnO2粉末,并将其作为热电组分掺入到水泥浆中,研究了不同掺量下水泥基复合材料的热电性能,并着重探讨了其热电机理.结果表明:水泥基复合材料的Seebeck系数随着纳米MnO2粉末掺量的增加而增大,当纳米MnO2粉末掺量为水泥质量的5.0%时,水泥基材料的Seebeck系数达3 300.0μV/℃,约为碳纤维水泥基材料的30倍之多.研究结果在建筑工程域余热回收及空调制冷等方面具有潜在应用价值.
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