江西南昌潭BY灌浆料防裂妙招
本文以海因树脂和胺类固化剂为基础设计了一种温固化体系,通过流变仪分析了树脂的粘度特性,并对树脂及复合材料的力学性能进行了测试,后研究了该树脂的湿热环境性能。结果表明,该树脂体系具有良好的工艺性能和优异的力学性能,适合用作液态成型工艺,但该树脂及其复合材料也存在吸湿率,耐湿热环境性能差的问题。
灌浆料应用现状
灌浆料主要应用于缺陷的修补,基础灌浆等工程。应用方面的研究不在少数。比如将灌浆料应用于深圳月亮湾电厂“以大代小”技改工程项目中,得到了缩短工期,提质量的效果,以及应用于桥梁缺陷修补中的研究。
研究了加固用灌浆料在试验与工程加固改造中的应用,并通过结构破坏特征分析得出不同配合比骨料型改性灌浆料受弯构件的受力性能,为灌浆料的改性提供依据,提供实际应用参考。
将强无收缩灌浆料应用于混凝土结构存在缺陷的部位及设备安转基础处理,得到很好的效果。
通过改进无收缩强灌浆料的施工工艺来解决传统砂浆工艺造成的不平整、开裂、剥落起粉等缺点,施工方法简单,用于客运专线的支座固定达到了客运专线质量技术指标要求,后期强度不倒缩,而且具有较好的抗冲击与抗振性。
认为装配式结构用强套筒灌浆料性能受水胶比、减水剂掺量、膨胀剂掺量的影响。
在混凝土与水泥制品学术交流会上指出性能灌浆料的应用特点:不仅要有硬化后的膨胀,塑性膨胀尤为重要;在满足工程需要时,抗压强度不宜过,应尽可能提折压比;性能灌浆料主要应用于灌浆。
●胶凝材料
灌浆料的胶凝材料由铝水泥、硅酸盐水泥、硅灰的和多种组成,其中硅酸盐水泥为55R水泥和45水泥的或两种。设计灌浆料的水泥用量需适中,若用量过多,则会因为水化热过大,而使混凝土收缩过大而产生裂缝及空隙。因此,设计灌浆料时以硅酸盐水泥为主体,与铝水泥复合使用。水泥矿物组成中C3A和C3S对水化速度和强度发挥起决定性作用。C3S水化反应快,凝结硬化快,早、后期强度都;C3A水化反应是四种矿物中快的,水化热,但强度不;C2S水化较慢,凝结硬化也慢,早期强度低,但后期强度;在水泥-减水剂-水系统中,减水剂先被C3A吸附,减少了水泥-减水剂-水系统中减水剂的有效成分,使得水泥的分散性和流动性变差;硅灰的颗粒级配与水泥不一,可以与水泥紧密堆积,填充水泥颗粒中的空隙,其水化反应滞后于水泥,二次反应产生的凝胶封堵了毛细管路,增强了密实性,提了强度及耐久性。因此,配制灌浆料时,应考虑,合理选择胶凝材料,稍有不慎,会降低灌浆料的性能。
△硬石膏
硬石膏有利于钙矾石的形成。钙矾石作为灌浆料中的主要水化产物,是灌浆料强度的主要来源,当强度发展到一定到程度后钙矾石起到膨胀作用。随着硬石膏掺量的增加,灌浆料的膨胀率增大,各龄期抗压强度增长明显。当硬石膏与铝水泥、硅酸盐水泥复合使用时,可以改善体系的物理力学性能。
利用在承拉式地锚所发生的水泥浆在受拉产生裂缝时,仍能依赖浪形护管及树脂浆的周密保护而抗拒地下水经由裂缝、穿孔而侵蚀钢绞线,进而保护整体地锚的抗拉强及长久效用。
综合以上可知,装置及工法确可有效控制地锚施工的顺利,并为性地锚发挥防蚀功能,且其用料经济、施工容易,确具产业利用价值,故依法提出申请。
灌浆料坝基岩石灌浆料灌浆水泥浆液流量计量方法,即用一台流量传感器构成小循环管路,对水泥浆液流量进行计量,特别是灌浆料灌浆结束时,对水泥浆液流量进行计量的方法,主要包括搅拌桶、进浆流量传感器、三通阀门、加压泵、压力计和控制阀门等,从三通阀门出发依次经加压泵、灌浆料灌浆孔(回浆)、压力计、控制阀门后返回到三通阀门,构成小循环管路,回浆周而复始,以一个常数值在小循环管路内流动,这样,在规定压力下,用一台流量传感器,按相关标准要求,计量出水泥浆液的注入率,并持续规定的时间,便可结束灌浆料灌浆施工,确保工程质量,且计量精度,系统成低,安装方便,操作简单。
■坝基岩石灌浆料灌浆水泥浆液流量计量方法,主要用搅拌桶〔&进浆流量传感器〔&三通阀门〔&加压泵〔&压力计▲和控制阀门▲构成管路基连接方式对水泥浆流量进行计量的方法,是搅拌桶〔&的输出端与进浆流量传感器〔&的输入端相连接,进浆流量传感器〔&的输出端与三通阀门▲的一个输入端相连接,三通阀门〔&的输出端与加压泵〔&的输入端相连接,加压泵〔&的输出端与灌浆料灌浆孔相衔接,灌浆料灌浆孔中的回浆槽与压力计(4〕的输入端相衔接,压力计〔&的输出端与控制阀门〔&的输入端相连接,控制阀门〔&的输出端与三通阀门▲的另一个输入端相连接。
回顾了我国玻璃钢/复合材料专业的建设与发展,总结了目前玻璃钢/复合材料行业学科建设及人才培养的现状,并展望了未来我国玻璃钢/复合材料行业学科建设及人才培养的目标和方向。
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