江西南昌钢结构灌浆料的流动度
介绍了基于曲面相交方法建立多边形柱体编织结构模型的方法。通过对编织过程中股线的运动分解和合成,抽象出了编织曲面和螺旋曲面,该两类曲面包含了编织过程中股线运动的部信息。基于该事实提出了基于曲面相交法建立多边形柱体编织结构股线模型的方法,并以Solid Works2013为平台详细介绍了该类编织结构建模过程。
■试验方法
是目前上针对灌浆料性能测试方法的系统的标准规范。其试验方法以ASTM(AmericanSocietyforTestingandMaterials)有关测试标准为基础,针对后张预应力孔道灌浆料的性能要求的特殊性,特别对流动度、泌水和膨胀,氯离子抗渗等测试方法作了改进。
■流变性能
PTGS△规定试验方法参照用1725ml新拌浆体从流锥中流下的时间即流动度来表示浆体的流动性能,并在浆体放置30min后,
重新搅拌30s,再次测试其流锥时间。30min后的流动度可表示灌浆料保持流动性能的能力。锥体容积约为5L。
■泌水性能和早期膨胀率
■PTGS△规定毛细泌水和早期膨胀率试验方法参照ASTMC940-98a,但作了少许修改。往1000mL的量筒内慢慢注入800mL±10mL新拌浆体,记录浆料液面所到达的刻度(V0);把预应力索插入量筒,并用一个圆塑料薄片套在量筒口,用于对预应力索的取中固定,使预应力索的轴向与量筒的垂直轴线保持平行,并防止水分的蒸发,同时再次记录灌浆料液面到达的刻度(V1);开始的1h内每15min读取1次浆体和泌水液面分别到达的刻度(分别为Vg,V2),此后每小时记1次,整个过程共持续3h;3h结束时,倾斜量筒,把泌水用吸管吸出来,放到25mL的量筒中,读数为Vw。
即目前普遍采用的电量法。该方法是将标养至龄期的试块进行真空饱水,侧面密封并安装到测量池中,两端置铜网电极,成型面浸入3%的Na溶液(负极),另一端面浸入0.3mol/L的NaOH溶液(正极),而与之有所区别的是测量30V直流电(而不是60V)电压下6h内通过试件的电通量。
原因是由于水泥浆体不含骨料,其抗渗性能比混凝土较差,用30V的电压可避免产生过温度。根据电通量的大小,判断灌浆料抗氯离子渗透性能。
掺加的部分炉矿渣能显着改善碱激发碳酸盐灌浆料的强度、抗渗性能,并且可以其中有毒有害离子的溶出,但会导致其凝胶时间(浆体失去流动性的时间)急剧缩短。这主要是由于炉矿渣在硅酸钠溶液这种强碱性介质的激发下反应速度大幅度提,反应初期生成了大量的胶凝产物所致。掺加炉矿渣后,碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料的粘度变大,流动性变差,凝胶时间大幅度缩短。当矿渣替代碳酸盐矿的质量百分数达1%以上时,碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料的凝胶时间小于lh,不适合灌浆料灌浆施工的要求,难以在灌浆料灌浆工程上得到推广应用。因此,解决碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料的速凝问题,是碱激发碳酸盐一矿渣灌浆料实现工程应用的关键所在。
已有的研究资料显示,以碱金属硅酸盐为碱组分的碱矿渣水泥,其缓凝方法主要有矿渣的预热处理、混凝土拌合时间的调整和混凝土的二次搅拌等工艺措施掺加缓凝加剂。试验证明,这些工艺措施并不能有效地延长碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间;而苹果酸、氢氧化钙、磷酸、磷酸钠、碳酸钠等加剂的使用反而使碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间缩短;蔗糖对碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间没有明显的影响;锌、铅、钙、氯化钠等加剂的使用仅能使碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间略有延长;四硼酸钠的使用虽然能够较大幅度地延长碱激发碳酸盐-矿渣灌浆料的凝胶时间,但四硼酸钠的用量太大,占矿渣质量12%左右,且同时大幅度降低了灌浆料的流动性能。
,完成了,并且一个灌浆料是灌浆料具有优异的耐酸性、耐碱性、注射性、抗冲击性、抗裂性、粘附性和耐储存性并可用于水下施工的化学灌浆料灌浆。
另一灌浆料是灌浆料用于修补和增强建筑物的方法,该方法对建筑材料具有亲和性,由于施工简单且固化迅速,因此可以在短时间内完恢复建筑物的功能和形状,补偿建筑物的诸如拉伸强度等物理性能,并可以牢固地粘附至建筑物上以延长建筑物的寿命,并完恢复受损的观。
为了实现这些灌浆料了无收缩粘度化学灌浆料灌浆,以固体含量计,该化学灌浆料灌浆包含:a)1重量份的室温下可固化的**液相树脂;b)1重量份2重量份的玻璃珠;和c)1重量份5重量份的玻璃粉末。使用该无收缩粘度化学灌浆料灌浆来修补和增强建筑物的方法。
无收缩粘度化学灌浆料灌浆的特征将玻璃珠和玻璃粉末作为填料加入树脂,该树脂是广泛用作传统无收缩粘度化学灌浆料灌浆的主要成分的树脂。
利用油脂在碱性条件下发生皂化反应的原理,考察了溶剂用量、碱用量及油脂种类对水泥浆体触变性的影响,并且开发了适用于水泥浆体系的新型脂肪酸盐类触变剂,同时测试了触变水泥浆体的流变特性及不同时间段的扭矩.结果表明:掺入新型触变剂的水泥浆体具有良好的触变性,当浆体静置时,状态稳定;当以特殊剪切力搅拌浆体时,状态为流体状,流动度十分稳定.
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