江西南昌吉安无机灌浆料代理
针对大型相控阵雷达对天线罩批量制造的需求,对比分析了几种常规的复合材料成型工艺,确定采用SMC成型工艺,并简要叙述了其制造过程。经过对机械性能以及有源相控阵雷达天线关键指标的测试,结果均满足要求,目前已在多个型号雷达产品中获得实际应用。
后灌浆料灌浆桩复合地基及其施工方法,属于复合地基构造及其施工方法,特别于后灌浆料灌浆与桩的复合地基。
当地基土层不足以支承上部建筑物的荷载时,常在土层中打入钢筋混凝土桩来增强地基土的承载能力。用桩来增强地基专载能力的地基一般可分为两类:其一是上部荷载由桩亲受的地基称为纯桩基,其二是由桩和地基土共同承重的则称为复合地基。由于地基土层十分复杂,在地基土的软弱层较厚时,桩要打到很深的刚性层或岩层上,施工困难,费用也很。在地基土的软弱层较浅或不厚时,也可釆用加固软土层来提地基承载能力。但如上部荷载很大时,软弱土层又深又厚时尚无有效的地基加固方案和方法。
是针对上部荷载较大而地基土的软弱层又深时的地基提出后灌浆料灌浆桩的复合地基,它可大大地提地基的承载能力。
另一灌浆料是提出为实施后湛浆桩复合地基的施工方法。
后灌浆料灌浆桩复合地基的方案是:复合地基主要由均匀布置的后灌浆料灌浆桩和桩间的经浆液增.强的地基土层构成.,后滝浆桩的桩冬较小,柱长较短,并在其桩心预先埋置有注浆管,在桩与桩之间也埋设有注浆管。桩为灌注混凝土或强度水泥浆的磨擦桩。桩内安放有钢筋笼。注浆管桩**面并伸入基础底较。
**重、**大设备安装用的早强灌浆料及其施工方法,基础工程用的早强具体地说,是**重、**大设备安装用的早强灌浆料及其施工方法。
△灌浆料是以水泥、膨胀剂、减水剂、消泡剂及其它一些助剂配制成的粉剂。在使用时,加入水搅拌均匀后即可使用,非常方便。灌浆料具有流平性,早强、强、微膨胀等特性,且对周围环境无污染,所以在冶金行业、电力行业、交通行业等域得到很广泛的应用。
△在宝钢建设的油气(大口径)直缝焊管工程中,直缝焊管生产线工程主线是引进德国MEER公司成套,设备采用国内合作制造与部分关键设备引进的方式。其中,。型机是成型线的主要设备。单机设备总重47t、液压管道156t;压机离地面度15m,基坑深度-1m;压机总宽1m;压机总长21mm,。成型机的成型能力为72吨,是目前上直缝焊管生产线中成型能力的设备,构成成型机的零、部件体积庞大,重量重,现场组装量大,同时该生产线是在压力条件下连续频繁工作,因此对设备的加工和安装质量精度要求比较苛刻,加上工期要求短、厂房限制等因素,。型机体积大,自重重,且施工时间短,对所用灌浆料的要求是:2h强度大于15MPa,扩展度大于650mm,可施工时间为10min,气泡少,1天的竖向膨胀率不小于0.03%,以保证灌浆料与设备的有效承载面积大、早强时间短、机械性能等性能。而目前国内现有的早强经浇灌养护以短时间可投入使用的为24h。终凝时间一般约为4~5h左右,因此在4h以内抗压强度均为零,到24h以后其抗压强度一般为20MPa,而且在24h以内都不得受力使用。
水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂及其制备方法和应用,属于水泥压喷射防渗灌浆料灌浆施工域,尤其是水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂及其制备方法和应用。
■灌浆料生产方法,该方法是按照下列步骤实施的:
a,加料:核定原料的包装量,通过**输送管输送添加,预先设定各输送管输送重量,水泥通过胶结料输送管添加,砂子通过骨料输送管添加;添加剂**过其包装量的也通过胶结料输送管在胶结料添加到其总添加量的25%-3%后添加,此时胶结料输送管设置重量为胶结料和添加剂数量之和,添加剂用量小于包装量的在骨料输送管停止输送后直接在搅拌器加料口添加;
b,搅拌:开启搅拌器,连续搅拌6~1分钟,把干粉快速输送到储料仓,通过岀料口排放不少于一次搅拌量5%的干粉,通过搅拌器上口返回搅拌器内,再搅拌25分钟,停止搅拌。
c,包装:将搅拌器内的干粉输送到储料仓,设置包装重量,将内衬防水袋长出的部分套在出料口,启动夹口器夹紧袋口,自动加料至包装重量后停止加料,松开夹口器,移下包装袋,排除袋内空气,封口。
■灌浆料生产方法,加料步骤中,设置输送管输送重量时,考虑到加料计量的时间差,设置数量小于需添加量1克。
■灌浆料生产方法,添加骨料和胶结料时,当输送管计量数到达预设数的75%时,放慢加料速度;当输送管的计量数和预设数的8%到85%时,停止向输送管加料,由机器将输送管内物料自然输送到预设数量。
■灌浆料生产方法,添加骨料时,粗沙和细砂是按照核定包装量交叉进行的。
■灌浆料生产方法,骤中,干粉输送到出料仓的时间为6s到7s。
■灌浆料生产方法,干粉输送到储料仓用的时间为24min。
■灌浆料生产方法,装袋加料重量快达到所设置的包装重量时,操作人员两手从侧面护住包装袋,防止夹口器松开后包装袋倾倒,但不要接触包装袋。
通过热解并酶解玉米淀粉,制备了一种水泥水化热调控材料(HHRM),并使用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和凝胶渗透色谱(GPC)对其进行了表征.结果表明:HHRM为结晶度较的多孔结构,当HHRM以固体粉末状态掺入时,可降低水泥水化放热速率峰值约55%,以溶解状态掺入时则仅仅延长了水泥水化诱导期.通过试验推测,HHRM是通过缓慢释放糖链到水泥颗粒上而起到了降低水泥水化放热速率峰值的作用.
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