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研究了碳酸锂(Li2CO3)对硫铝酸盐水泥凝结时间、水化历程和强度发展的影响.结果表明,Li2CO3可大幅度加速硫铝酸盐水泥的凝结,显着缩短硫铝酸盐水泥的水化诱导期,提硫铝酸盐水泥早期水化放热速率和水化放热量,但降低后期的水化放热量;Li2CO3降低硫铝酸盐水泥后期强度,这是由于掺入Li2CO3后,水泥水化早期生成的致密水化产物层包裹了水化矿物,从而使得后期水化进程被延缓所致.
标准中产品性能的试验方法大部分采用了JC/T1041—2007《混凝土裂缝用树脂灌浆材料》中的试验方法,但部分试验方法有所修改,使本产品的性能试验与类似产品试验建立在同一测试平台上,提了试验结果的可比性与准确性。
JC/T1041—2007《混凝土裂缝用树脂灌浆材料》3章规定的术语和定义适用于本标准。
树脂灌浆材料的性能不仅要满足工程上的使用要求,而且应满足环保和使用的要求。因此规定“本标准包括的产品其生产与应用不应对、生物与环境造成有害影响,所涉及与使用有关的与环保要求,应符合我国相关标准和规范的规定。”同时,劳动与环境保护,以引起警示。
树脂灌浆材料包括A、B两组分,而性能是A、B组分混合后浆液及其固化物的物理力学性能。
树脂灌浆材料A、B两组分液体是否均匀与分层是判断浆液质量稳定性直观的表现。因此,“A、B组分及混合后的浆液均匀,无分层。”
浆液性能包括:浆液密度、初始粘度、可操作时间和浆液与载玻片间接触角。
△照相灵敏度
△X射线透照灌浆料灌浆空洞时的灵敏度以像质计中直径的金属丝(φ5mm)可以清晰可见为准,底片黑度值在■~■之间,在这样的灵敏度下可保证用肉眼在底片观察灯下清晰看出灌浆料灌浆与未灌浆料灌浆部位的黑度差别。底片的黑度差包括:波纹管与其它部分的黑度差、钢绞线与其它部分的黑度差;波纹管内灌浆料灌浆部分与管混凝土的黑度差;波纹管内灌浆料灌浆部分与空洞的黑度差空洞与管混凝土的黑度差等。
△对应不同的混凝土厚度,可选用相应的管电压、透照时间(曝光量)、焦距,以获得到规定范围内的底片黑度值(■~■)。混凝土材料与钢材的厚度等效系数约为.2,即透照1mm厚度混凝土时需要的射线能量相当于透照2mm厚度钢材时需要的射线能量。在实际的检测中,有了混凝土的厚度等效系数,可以根据所用设备灌浆料的钢材曝光曲线,利用该等效系数求出混凝土的曝光参数。X射线透照1mm~4mm厚混凝土时的焦距范围在6mm~1mm。在胶片的上下底面应加入增感屏,用以增加感光程度,遮蔽散乱射线。
△利用X射线透照混凝土中金属铁皮圆(扁)波纹管和PVC圆(扁)波纹管中预应力筋束空洞的可行性和有效性,对比了PVC波纹管和金属铁皮波纹管底片上成像的不同特征,铁皮波纹管轮廓为旋转细肋,PVC波纹管轮廓为半月形的凸起。铁片波纹管与PVC波纹管内浆体和空洞缺陷成像无明显差异。
针对深埋、**压裂隙地下水作用下的隧洞工程,灌浆料多层围岩灌浆料灌浆固结圈隧洞承载结构及其施工方法,以保证隧洞的正常运行和长期压结构稳定。
所采用的方案是:多层围岩灌浆料灌浆固结圈隧洞承载结构,具有隧洞,在隧洞的周边围岩设有二层或二层以上不同的固结灌浆料灌浆孔密度和不同的灌浆料灌浆压力和不同的浆液种类和不同的水泥类灌浆料灌浆浆液的颗粒比表面积的固结灌浆料灌浆圈;层灌浆圈为密实,中间层其次,内层灌浆料灌浆圈为疏;在中间层灌浆料灌浆圈或内层灌浆料灌浆圈其灌浆料灌浆孔径向间隔一个或两个孔的中间设有标号的水泥砂浆封孔;固结灌浆料灌浆孔的密度为,灌浆料灌浆压力取2~2倍水压力。
浆液种类有**细水泥或磨细水泥或普通水泥或甲凝或聚氨酯或树脂。
水泥类灌浆料灌浆浆液的颗粒比表面积为3cm2/g~1cm2/g。
多层围岩灌浆料灌浆固结圈隧洞承载结构的施工方法,灌浆料包括以下步骤:1)先针对隧洞的工程要求设计密度在间排距的固结灌浆料灌浆孔,对隧洞周边围岩进行固结灌浆料灌浆,通过调整灌浆料灌浆孔内灌浆料灌浆塞的位置,形成相对密实的层灌浆料灌浆圈,层围岩固结灌浆料灌浆采用的灌浆料灌浆压力为5~2倍水压力,浆液种类采用**细水泥或磨细水泥或甲凝或聚氨酯或树脂,水泥类浆液的颗粒比表面积为6cm2/g~1cm2/g;
纤维增强树脂基复合材料泡沫夹芯管在较少提承压试件重量的前提下较大地提了承压试件的稳定性。为进一步了解设计参数对复合材料泡沫夹芯管轴压力学性能的影响,对四组复合材料泡沫夹芯管试件进行了轴压静载试验。结果表明,复合材料内管纤维铺层组合对夹芯管轴压极限承载力及破坏模式有很大影响;不同的纤维铺层组合可使夹芯管的破坏模式由脆性破坏转为延性破坏;聚氨酯泡沫芯层密度在0.15~0.45g/cm3时对夹芯管轴压极限承载力的影响不大,通过试验得到了不同设计参数对复合材料泡沫夹芯管的轴压极限承载力的影响规律。
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