江西南昌新余性能灌浆料公司
不仅影响美观,而且长期时间不清洗,也会给石材带来更多的问题。色素污染,防胜于治,早治胜于晚治。色素污染的判别石材色素污染主要是由于有色污染物渗入石材毛细孔内,所造成的残留,或因某些污染物由于水、空气以及石材本身相互间发生作用残留下来的污渍。种类繁多,但是一般情况下我们可以通过污渍颜色来大致判断出污染种类,由此制定处理办法。通过颜色判断黑色:焦油、柏油、菌类植物、润滑油、煤灰、墨汁、灰尘、鞋油、鞋印蓝色:铜锈、蓝墨水、植物肥料棕色:水藻、木屑、咖啡、茶汁、**、润滑油、汽油、巧克力、尿液灰白色:铝屑、白华绿色:燃料、绿墨水、铜锈、水藻橘色:铁锈、果汁饮料、食物红色:血液、红墨水、铁锈、食物白色:铝屑、白华黄色:润滑油、铁锈、尿液、变质的蜡、云石胶、木屑、三夹板、纸质包装结合现场判断由于石材色素污染,来源很多,并且很多时候跟石材病变容易混淆。
制备灌浆料
&测量并计算需灌注接头数量或灌浆空间的体积,计算灌浆料的用量(按2吨/立方米计算)。QV-1100强度水泥基灌浆料根据灌浆料使用说明书的要求按重量计量(13%加水量),至0.1kg;
&搅拌机、灌浆泵位后,先将部拌合水加入搅拌桶中,然后加入灌浆干粉料,采用手提变速搅拌机搅拌至大致均匀(约3~5分钟)。搅拌均匀后,静置约2分钟排气,然后注入灌浆泵中进行灌浆作业;
现场制作灌浆料抗压强度试件,尺寸为40mm40mm160mm,试件按标准方法制作和养护;每栋号每班组取样不少于一组,每层不少于三次。灌浆料进场时要提供产品合格证、使用说明书和产品报告。
&灌浆前,同一规格的灌浆套筒按现场灌浆工艺制作3个灌浆套筒连接接头进行工艺检验,抗拉强度检验结果应符合Ⅰ级接头要求;灌浆过程中,同一规格每500个灌浆套筒连接接头,采用预制构件生产企业提供的灌浆端未进行连接的套筒灌浆连接接头,制作3个相同灌浆工艺的平行试件进行抗拉强度检验,检验结果符合Ⅰ级接头要求。
&灌浆施工过程留存影像资料,及时形成施工质量检查记录表,见下表。实际灌入量不得小于理论计算值,灌浆料28d标养试块抗压强度应符合要求。检验数量:每工作班留置1组,每组3块40mm×40mm×160mm试件。
后张法预应力混凝土孔道用灌浆料及其制备方法
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。
后张预应力钢筋混凝土在现代建筑业中已得到越来越广泛的应用,金属波纹管作为后张预应力钢筋混凝土的成孔材料也已被人们普遍采用,为防止预应力筋的腐蚀同时增加预应力筋和混凝土的结合,规范要求在后张有粘结预应力筋张拉结束后应尽早进行孔道灌浆料灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实。水泥浆灌注在预应力混凝土预制梁中一个重要的环节。灌浆料及孔道压浆施工工艺正确程度直接影响预应力混凝土预制梁的质量和使用寿命。因此为保证预应力混凝土预制梁的质量和使用寿命,应该有一套符合施工实际的灌浆料灌浆和孔道压浆施工工艺。后张法预应力灌浆料是保护预应力钢筋不锈蚀,使后张预应力钢筋与整体结构连接成一体的关键性材料。后张预应力灌浆料的主要作用是保护钢筋不露锈蚀及保证预应力钢筋和混凝土构件之间有效的应力传递。
目前,国内应用的预应力混凝土孔道灌浆料在实际施工中经常会出现一些质量问题影响灌浆料灌浆质量。常存在的问题有:孔道灌浆料灌浆强度低,不密实;浆体泌水;孔道灌浆料灌浆后排气孔连续出清水;孔道灌浆料灌浆不饱满,孔道**部有较大的月牙形空隙,甚至有露筋现象等。这些现象不仅会引起预应力筋锈蚀,影响预应力筋与构件混凝土不能有效的粘结,严重时会造成预应力筋断裂,使构件破坏。
灌浆料无收缩、无泌水的后张法预应力混凝土孔道用灌浆料。
另一个灌浆料预应力混凝土孔道用性能无收缩水泥基灌浆料的制备方法。
采用微细化和组成优化制备后张法预应力混凝土孔道用该灌浆料早期塑性膨胀,使浆体充满孔道空间,使灌浆料灌浆密实,不留空隙,有效传递应力和保护钢筋,中后期收缩值小。预应力混凝土孔道用性能无收缩水泥基灌浆料可从根上解决影响后张有粘结预应力混凝土施工质量的灌浆料灌浆难题,保证预应力混凝土工程的质量,促进有粘结预应力混凝土的发展。
△减水剂又称为分散剂或塑化剂,由于使用时可使新拌混凝土的用水量减小,因此而得名。在现代混凝土域里,减水剂是改善混凝土流变性能的加剂,已被当作混凝土除水泥、砂、石和水之的五组份。
△常见的减水剂主要有木质素环酸盐系、萘系、三聚胺系、磺酸盐系和聚羧酸系等。20世纪30年代到60年代是普通减水剂的应用和发展时期,早期使用的减水剂主要为松香酸钠、木质素磺酸钠、硬脂酸盐等**化合物,其主要是用于改善混凝土的施工性,解决混凝土路面的抗冻融等耐久性问题。但是,随着施工要求的不断提,这些早期的减水剂的减水效果已经不能满足现代工程建设的需要。
△从1962年日先开发萘磺酸甲醛缩合物减水剂和1964年西德开发三聚胺系减水剂以来,进入了减水剂的开发与应用时期,有利地推动了混凝土的发展,这两个系列减水剂的**特点是减水率,水泥分散效果好,其主要作用是大幅度降低单位用水量或单位水泥用量,用于配制强、**强、耐久性混凝土,但其致命缺点是坍落度损失大,制备过程中甲醛挥发对环境污染严重。而聚羧酸系减水剂掺混量低,但对混凝土(水泥)的分散性好,保坍性好,并且易改性,故其性能化潜力大,被认为是减水剂的换代产品,但其成较,反应敏感,因此应用受到一定的局限性。的三聚胺减水剂几乎与萘系减水剂同时出现,在70年代末期开始由山东水泥制品所研究试制成功了磺化三聚胺甲醛树脂减水剂SM。目前内多采用四步法合成该类减水剂,包括羟化、磺化、酸性缩聚、碱性重排。其制备可分为三个阶段;
(1)单体配制:以三聚胺、甲醛作为原料,去一定的比例和温度合成三羟三聚酰胺;(2)单体磺化:将合成的单体,用氢钠、钠或焦钠等分子中含有-S。3H的物质作为磺化剂,在碱性条件下进行磺化反应,通过反应制得单磺酸盐;
(3)单体缩合:将单磺酸盐置于一定的介质条件下,羟之间缩合而生成醚键,使羟三聚胺单磺酸钠单体之间以醚键相互连接起来,制成能溶解于水的线性分子;
(4)碱性重排:通过控制反应条件控制聚合物的相对分子质量,使产物达到减水增果。但是,随着人们对混凝土,尤其是混凝土质量和用量需求的增长,这种减水剂的减水效果成已经不能满足需要。
△CN101386488了羧酸改性的三聚胺减水剂,其中主要使用三聚胺、甲醛、磺酸、水杨酸、柠檬酸、、自制改性磺化剂和碱作为原料,其对已有减水剂的改进主要是通过引入羧基和苯环实现的,而且其中没有使用的自制改性磺化剂的制备方法,导致域人员事实上无法实现其发明;另,其中虽然泛泛地描述了发明相对于现有的诸多优点,但是并没有给出具体的实验数据,域人员也无法确定其是否真正能够达到其所声称的效果。
△为了克服现有中的不足,灌浆料了新型的减水剂,该减水剂环保、坍落度损失小、减水率,尤其是成较低,能灌浆料优良的早强性能。进一步地,灌浆料含有该减水剂的水泥基灌浆料及其制备方法,该灌浆料强度,成较低,早强性能优良。
其中,太白青和幻影蓝为石材。上述花岗石的岩石物理、化学特性详见表2—4.从表中数据中,可以发现一些规律,从酸性岩到基性岩有以下明显的变化:化硅含量下降,肖氏硬度降低。密度增加,颜色变暗。大理石类相对应于岩石学分类中的部分变质岩(大理岩、蛇纹岩)和部分沉积岩(石灰石、石灰华)。在这类岩石的结构描述上习惯于使用细晶、中晶、粗晶,对应于花岗石类的细粒、中粒、粗粒。大理岩由石灰岩和白云岩经历热作用的重晶结晶而生成的岩石。
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