江西南昌景德镇无收缩灌浆料强度等级
利用**石膏模拟钛石膏的物理形态和化学组成,对比研究**石膏、钛石膏以及模拟钛石膏的物理性能.控制粉磨时间使**石膏与钛石膏的比表面积、平均粒径以及颗粒级配情况基本相同,掺加Fe(OH)3等杂质使两者化学组成基本相同,通过系列性能研究寻求影响形态模拟钛石膏物理性能的主要因素.结果表明:比表面积对形态模拟钛石膏物理性能有一定影响,随着比表面积增大,其标稠用水量增大,力学强度降低;Fe(OH)3对钛石膏物理性能影响显着,随着Fe(OH)3含量的增加,其标稠用水量显着增大,力学强度急剧降低.
水泥基灌浆料是以强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。水泥基灌浆料组分对性能的影响包括水泥硅灰胶砂比和加剂的选用和大致掺量。水泥的种类也对水泥基灌浆料性能有着巨大的影响。
钢渣
微粉取代硅酸盐水泥时,水泥基灌浆料的流动性能得到改善早期强度下降显着后期强度则变化不大。△减水剂掺量过大和过小都会影响灌浆料的工作性能并会导致**出规范的要求,因此减水剂的含量对水泥基灌浆料有着重要影响。△随着受火温度的升,冷却方式对水泥基灌浆料棱柱体试块在低周重复荷载作用下的应力-应变曲线影响明显,喷水冷却下试块的应力-应变曲线较自然冷却下更为饱满,残余塑性变形更大。△HLCPE与硫铝酸钙膨胀剂复合使用可有效防止各类水泥基灌浆材料早期及后期收缩,有效保证灌浆质量。很多文章研究了不同种类的水泥基灌浆料的性能及一些加剂对水泥基灌浆料的影响,本文主要研究强水泥基灌浆料的性能。
封缝后要检查封堵情况。检查方法是用手电筒从向模板内侧照射。如果模板内有手电筒光线,表明此处没封堵严密,需要重新封堵。也可用灌水方法检查,漏水处则需重新封堵。模板支设严密是灌浆料灌注充分以及和老混凝土密切结合的保证。由于认真采取了上述措施,这次修补结果,灌浆料与老混凝土充分结合,达到了一体化的效果。
■合理布置灌浆孔与排气孔
1996年3月,某工程地下一层混凝土柱由于漏振等原因,部分墙面、墙脚、柱根及柱腰等部位出现孔洞缺陷。由于缺陷大小不一,有的又相互连接,因而支设模板中合理布置灌浆孔与排气孔是灌注成功的关键。灌浆孔与排水孔应位于模板的处,比缺陷的位置5~10cm,并且相对布置。这样灌浆料从一侧灌入,气体被赶至另一侧排出,灌浆料与老混凝土密切结合,避免窝住空气,造成新的孔洞缺陷。这次修补过程中,对每一处缺陷的模板支设,灌浆孔和排气孔的留置都进行了仔细地分析。修补之后,经过对修补界面处取芯和超声评定证实,新老混凝土结合非常紧密,没有出现新的孔洞缺陷。
■轻质灌浆料灌浆墙,金属板为镀锌钢板
■轻质灌浆料灌浆墙,硬质节能板材由水泥、砂和碎石灌注而成。
■—种制作权利要求1轻质灌浆料灌浆墙的制作方法,先根据建筑物要求设计墙体结构,选用合适的墙体骨架材料及形状,组装成墙体框架,在每面墙骨架周围固定金属网,在骨架中插入适当的加强钢筋和固定水电管线绝缘料管,然后将配好的浆料从灌浆料灌浆口灌注,后将渗出网格面的浆料抹平、晾按干即成,其制作过程如下:
■筑物设计要求,选用相应规格的轻质墙骨架、金属网及钢筋。
■配制浆料:
■备水泥、砂子;
■将低密度材料粉碎至粒径为1~5mm的颗粒;
■按体积比1:(5~5):(4~6)=水泥:砂子:低密度固体材料碎粒,
加适置水,搅拌均匀待用;
■墙面组装:
■将横、竖墙骨架相互插接;
■在墙骨架的方槽内插入适当的加强钢筋,并卡紧;
■先在墙骨架一面固定金属网或硬质节能板材。
■在墙骨架内预埋管线绝缘管;
■在墙体的另一面固定金属网,或固定硬质节能板材;
■墙体灌浆料灌浆:将配制好的浆料从预留在墙骨架的灌浆料灌浆口注入墙体骨架内,灌注密实,不留空洞,灌注满后,将渗在金属网格的浆料抹平,放置晾干。
采用SEM和XRD等技术手段,探讨了石灰陈化过程机理及其在文物保护中应用的可行性.结果表明,石灰在陈化过程中,随着陈化时间的增加,氢氧化钙的粒径呈现逐渐减小的趋势,形成了直径约50nm、长度约200nm的针状氢氧化钙,以及粒径为100~200nm的板状氢氧化钙;陈化石灰的纳米粒径和反应活性较好地改善了陈化石灰糯米灰浆的抗压强度、表面硬度等物理性能,并使陈化石灰-乙醇分散液具有良好的渗透性,可较好地解决传统石灰水加固剂溶解度较小和渗透性较差的问题,为其在砖、石、土质文物保护中的应用奠定科学基础.
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