江西南昌新余高性能水泥基灌浆料在线咨询

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    研究了不同应变率下CRTSⅠ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆单轴抗压特性.结果表明:在一定应变率范围内,CRTSⅠ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆抗压强度、应力应变和弹性模量均与应变率变化有一定的关系;CRTSⅠ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆力学性能的应变率敏感性大于同准静态条件的混凝土,且具有冲击韧性,其弹性模量的应变率敏感性有利于列车运行的稳定性.

    建筑材料域,具体后张法预应力混凝土孔道用灌浆料及其制备方法。的后张法预应力混凝土孔道用由硅酸盐水泥、膨胀剂、铝粉、减水剂、增粘剂、聚烯纤维、硅灰和石灰石粉组成。后张法预应力混凝土孔道用灌浆料具有无收缩、减水、流动性和良好的可灌性的功能,即使具有异形部位的复杂结构,浆体也能自由填充孔道的各个部位并达到自密实;其掺入后能够显着降低灌浆料的泌水率。同时,掺入该灌浆料在水化硬化的不同阶段产生适度的微膨胀,以补偿水泥体系的塑性收缩、干燥收缩、和自身体积收缩,确保了浆体硬化后的体积稳定性;具有适度缓凝和保持流动性的能力。
    ●后张法预应力混凝土孔道用的硅酸盐
    水泥的强度不低于45强度等级。
    ●后张法预应力混凝土孔道用的膨胀剂为硫铝酸钙膨胀剂或生石灰膨胀剂。
    ●后张法预应力混凝土孔道用的减水剂为磺酸盐减水剂粉剂或蔡磺酸钠粉状减水剂。
    ●后张法预应力混凝土孔道用的增粘剂为温轮胶或者纤维素系增粘剂。
    ●后张法预应力混凝土孔道用的纤维素系增粘剂为羟纤维素醍或羟基纤维素丑,其粘度范围为5万4万。
    ●后张法预应力混凝土孔道用的硅灰为
    凝聚态硅灰或普通硅灰,比表面积19m2/kg。
    ●后张法预应力混凝土孔道用的石灰石粉为重质碳酸钙,细度为W1目。
    1-9中任一权利要求的后张法预应力混凝土孔道用灌浆料的制备方法,该方法是:按比例称量硅酸盐水泥、膨胀剂、铝粉、减水剂、增粘剂、硅灰和石灰石粉组分,在搅拌机中搅拌均匀,加入聚烯纤维继续搅拌均匀。


    浆液灌入孔中后,向各个方向填充土体裂隙,并迅速发生化学反应固结因裂隙被固结的浆料堵塞,在灌浆料灌浆压力下土体被压缩产生劈裂,浆液沿劈裂面进入土体,并迅速固结,在灌浆料灌浆压力下土体又产生新的劈裂。随着浆液在压力下不断灌入,固结的浆料挤压土体使之不断密实加固。在作用下,固结的浆料填充加固路基土体,膨大的地基土体抬升铺面,单孔每次淮注抬升铺面为12毫米。随着灌入的浆料增加,地基土体密实度加大,在压力下进浆速率逐渐减小,减至4升/分钟时,灌浆料灌浆孔周围的地基土体被固结、挤密,形成密实的地基。
    灌注的顺序是:先灌注所有选定的灌浆料灌浆孔聂周的某个孔,再选择至少相隔一个孔位的周的一个孔进行灌注,如上间隔选孔依次轮流完成所有选定的灌浆料灌浆孔周部孔的灌注后,灌注铺面沉陷量处的孔,之后再至少相隔一个孔位依次轮流在其余各个孔位完成笫一轮灌注。


    改性糠醛及糠醛灌浆料
    属于分子化学灌浆料灌浆域,到改性糠醛基于该改性糠醛配制得到的糠醛灌浆料。
    化学灌浆料灌浆是将一定的化学材料(无机或**)配成的真溶液,用化学灌浆料灌浆泵等压送设备将其灌入地层或缝隙内,使其渗透,扩散、胶凝或固化,以增强地层强度、降低地层渗透性、防止地层变形和进行混凝土建筑物裂缝修补的一项加固。
    化学灌浆料品种较多,性能各异。灌浆料具有固结体强度、粘接能力强、收缩小、性能可调和耐久性好等优点,成为化学灌浆料中综合性能优异、应用为广泛的一类灌浆料。在许多大工程如三峡大坝、龙羊峡水电站大坝、陈村电站大坝和广州地铁等建设和维护,许多民生工程中的旧房和危房的改造、震后受损房屋和桥梁等的加固维修方面都大量使用树脂灌浆料灌浆材材进行基础加固、混凝土裂缝修补。这种材料在这些工程中发挥了十分重要的作用。
    树脂灌浆料是以普通树脂为主剂,配以一定的释剂和固化剂,制成的低黏度的灌浆料。和一般的胶粘剂相比,树脂灌浆料要求浆液的黏度低,可灌性好,因此释剂在非常重要。目前常用的释剂是糠醛体系,即采用糠醛与直接共混的作为树脂的释剂,这种释剂对树脂有较好的释作用,浆材可灌性良好,可灌入K值达0.1-0.01cm/s(约0.6mm的缝隙)软弱地层,而一般的化学注浆材料只能灌入渗透系数K>0.1cm/s的粉细砂中。这种材料固化之后,其各方面的力学性能和耐化学性都十分优异。

    太赫兹具有性、性等特点,近年来在无损检测域得到了较快的发展和应用,以返波振荡管连续太赫兹波成像系统对5mm厚的玻璃纤维复合材料进行无损检测实验,其中包括热损伤(dmin=0.5mm)、空气分层(smin=0.5mm2)等缺陷,获得样品的成像结果及数据。结果表明,返波振荡管连续太赫兹波成像技术对从背面对玻璃纤维复合材料样品中的两种缺陷有清晰成像,且结合成像数据,可排除样品中树脂的影响,验证不同缺陷之间的特性,进一步确定损伤类型。


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