江西南昌吉安c50灌浆料关注新闻
采用改进的SHPB(分离式Hopkinson压杆)技术测试了较应变率范围内浮法玻璃的动态应力-应变曲线,探讨了其动态力学性能.结果表明:浮法玻璃为弹脆性材料,其动态应力-应变关系呈非线性特征.在较的应变率范围内,浮法玻璃动态应力-应变关系与应变率相关,其弹性模量随应变率的增大而增大.基于损伤力学的基本理论,并根据SHPB测试结果,拟合得到了浮法玻璃应变率相关的动态本构方程.
大循环灌浆料灌浆监控系统的压力闭环控制方法,灌浆料灌浆监控系统,具体为大循环灌浆料灌浆监控系统的压力闭环控制方法。
△因灌浆料灌浆工艺的有效性和经济性,灌浆料灌浆在水利大坝基础加固、防渗、堵漏中必不可少的过程。灌浆料灌浆压力是影响灌浆料灌浆压力的关键参数,由于地层变化、灌浆料灌浆参数相互影响,使得灌浆料灌浆过程呈现很大的不确定性、时变性及非线性,灌浆料灌浆施工过程未能真正灌浆料灌浆压力的自动控制。现行大循环监控系统存在严重依赖工程师操作经验及专业素质,易出现类似于天生桥二级水电站灌浆料灌浆施工的重大事故。为解决难点问题,需研究灌浆料灌浆压力的自适应控制方法,使得整个复杂灌浆料灌浆过程中压力能精度跟踪设计值,确保施工与工程质量。
△灌浆料灌浆工程中,按浆液在孔中的流动路线,可分为纯压式灌浆料灌浆、小循环式灌浆料灌浆和大循环灌浆料灌浆三种。国多采用纯压式灌浆料灌浆系统,因注入浆液不返回地面,只需在灌浆料灌浆泵后的管路中安装一台流量计即可检测出进入灌浆料灌浆孔的浆液的流量。在我国大坝水利大坝灌浆料灌浆中灌浆料灌浆压力,浆液长期不循环容易变质,且造成施工拔管等工艺的困难,多采用循环式灌浆料灌浆。早期的小循环灌浆料灌浆系统返回的浆液不返回浆桶,采用一个流量计,会产生返浆浆液流回浆桶后流量计重复计量等问题,基不使用。
■膨胀率(参照GB119—88中的有关规定执行)
■试模规格为40×40×160mm的立方体,试模的拼装缝应抹黄油,使之不漏水。测量装置由试模、玻璃板(160×80×5mm)、千分表及表架组成。
■将拌和好的型灌浆料一次装入试模,拌和物应于试模边缘2mm。随即将玻璃板一侧先置于灌浆料材料表面,然后轻轻放下玻璃板的另一侧,使玻璃板与灌浆料表面中的汽泡尽量排除,再用手向下压玻璃板使之与试模边缘接触。
■立即用测量装置测量试件的初始长度,并将玻璃板两侧露出的型灌浆料表面用湿棉纱覆盖,并经常注水,以保持潮湿状态。每日测量一次。
■从测量初始度开始,测量装置和试件应保持静止不动,并不得受到振动。5膨胀率计算公式:εn=(Hn—Ho)/H×100εn:n天的膨胀率(%);Hn:n天的度读数(mm);Ho:试件的初始读数(mm);H:试件度(H=100mm);
试验结果取一组三个试件的算术平均值,到10-2。
■钢筋粘结强度(参照YBJ222—90中的有关规定执行)准备内径为ф45mm钢管,将其底部封好。分别将直径6mm圆钢或16mm螺纹钢插入。埋设深度为15d(d为螺栓直径)。然后将搅拌好的灌浆料倒入钢管内并抹平。养护到规定龄期28天,再进行强度检验。
■验收标准
按Q/LYS159—2000《强度无收缩自流灌浆料》标准验收。
灌浆料各型号强度对照表:
CGM-1(通用型):1天强度25-50Mp,3天45-55Mp,28天65-75MpCGM-2(豆石型):1天强度25-50Mp,3天45-55Mp,28天65-75MpCGM-3(**细型):1天强度15-30Mp,3天27-45Mp,28天55-65MpCGM-4(早强型):1天强度40-45Mp,3天≥45Mp,28天≥55-65Mp包装及贮存:
■本产品为塑料编织袋(加内衬)包装,净重50公斤/袋。
■须贮存于干燥通风的室内。
■保质期半年。
△现在大量应用的砌筑型墙体存在着严重的缺陷,这种缺陷表现在冷热桥节能性能差、施工劳动强度大工序繁琐、墙体笨重厚实建筑建设成使用空间小工期长,特别是在防震抗震方面的缺陷尤为**,唐山大地震的砖石废墟夺取几十**的生命和导致多达百**的伤残,唐山大地震后,砌筑墙体增加了构造柱构造梁及墙体拉接筋等抗震构造设置,并更新了墙体砌筑方法,为此建筑成至少增加了10%以上,然而四川汶川大地震的碎墙、断(构造)梁、断(构造)柱还是导致几**的死亡和几十**的伤残,再次粉碎了人们对砌筑型墙体的抗震性能的幻想。
△现在应用的板式墙体主要是空心、夹芯墙板,普及率还不及砌筑墙体的10%,除了价格原因,主要的原因还是由于缺陷严重,空心、夹芯墙板墙体非常容易产生裂缝是一个方面,墙体水电管安装要切槽敷设,严重破坏了板体原有的持力层,由于这类墙体与楼体结构没有特别得力的拉接措施,墙板断裂非常容易崩塌,所以依然存在着严重的地震隐患。
将石蜡乳液相变材料掺入到混凝土中,制得相变控温混凝土.研究了原材料预热、环境温度波动和拆模状况下相变控温大体积混凝土的温控性能.结果表明:原材料预热后,相变控温大体积混凝土较普通大体积混凝土内部温度峰值降低,放热峰变宽,升温和降温速度减小;环境温度波动时,相变控温大体积混凝土表层温度变化较普通大体积混凝土平缓;拆模后,相变控温大体积混凝土表层温度降幅较普通大体积混凝土小,这将从根本上防止大体积混凝土温度裂缝的出现.
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