江西南昌萍乡cgm-270灌浆料新技术规范

2020-03-17 浏览次数:33

                                                                              江西南昌萍乡cgm-270灌浆料新技术规范
针对水泥基材料中形成碳硫硅钙石的溶液直接反应机理和硅钙矾石转变机理,建立了热力学模型;由热力学模型得出的数据表明,碳硫硅钙石在0~25℃时可通过溶液直接反应来生成;5℃下钙矾石可与C-S-H凝胶、碳酸钙、石膏和水生成硅钙矾石固溶体,但不能生成碳硫硅钙石晶体,而且硅钙矾石固溶体的生成比碳硫硅钙石通过溶液直接反应生成更为容易.由溶液直接反应生成碳硫硅钙石的焓变数据表明其反应为吸热反应,平衡常数随温度的升而降低;低温有利于碳硫硅钙石的形成.

水下环境跟陆上完不同的部环境,周围和界面大量的水分会影响到胶体的固化物强度和粘接强度,胶液中亲水性组分会不断的溶入水中。影响固化的进程。为实现跟陆上一样的粘接、灌浆、防腐、填缝、加固等用途,必须要有**的水下固化剂与环氧树脂配套使用,方能不断拓宽环氧树脂在水下的应用范围。
多年来,国内研究人员在潮湿或水下固化剂研发方面做了大量工作,如T-X-89等潮湿面固化剂,810水下固化剂等,但是其潮湿面或者水下的粘接强度仍有大幅度提升空间,很多应用工程师为片面降低成本,甚至把T-31\650或者一般的酚醛改性胺等通用型固化剂都做成水下环氧树脂环氧树脂灌浆料,给水下建筑修补行业带来较大的隐患。
■水下固化剂的特点
■对水下环氧胶黏剂的技术要求
作为水下环氧树脂胶黏剂(水下环氧砂浆、水下环氧灌浆料、水下防腐涂料)必须满足以下几个方面的要求:
●必须满足水中对被粘物浸润的热力学条件,即在水中的粘附功
要大于零。
●遇水后能够在固化前保持稳定,不被水破坏。
●能在水中对粘接面进行有效浸润和固化。
●具有一定的表面活性作用,能把被粘接面上的水分子置换或与
水分子混溶。
●具有适当的粘度和比重。
●固化后与界面具有一定的粘接强度和耐水稳定性。
●或低毒,尤其不含游离酚,对水源无污染。
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参考用量计算以28-吨/立方米为依据,计算实际使用量。包装及贮存:
●灌浆料产品为复合纸编织袋(加内衬)包装,净重50公斤/袋。
●须存放在通风干燥处并防止阳光直射。
●保质期为3个月,**出保质期应复检合格后方可使用。
目前灌浆料的种类非常之多,在工程商选购灌浆料时,一定要注意购买相适应自己工程的产品,以免影响工程的质量。灌浆料出现裂缝可能会发生在塑形阶段,也可能会发生在凝结硬化过程中,如果表面的水分蒸发过快,截面上形成湿度梯形,造成内部与表面收缩的不均匀而产生拉应力,当拉应力大于当时强度时,便会产生细小裂纹,这些细小裂纹得不到及处理,硬化过程中又得不到及时的保湿养护,便发展成表面裂缝,严重的可能造成贯穿性裂缝。
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所用锚索分为锚固段和自由段,包括钢绞线、灌浆料灌浆管、隔离环、导向头,且在锚固段与自由段的分界面设置有密封件。位于自由段的钢绞线表面设有防腐涂层,在设有防腐涂层的钢绞线套有防护套管;防护套管下端口与钢绞线之间的间隙用密封件封堵、缠扎。隔离环中心设有圆形孔洞,灌浆料灌浆管位于整个锚索的中心位置,是从锚索末端穿入,经自由段、隔离环中心的圆形孔洞后直达导向头。釆用这样的锚索,可以有效地解决预应力锚索的防腐问题。
造孔采用钻孔机械造孔,孔深达到设计深度时即可终孔;洗孔是指钻孔深度达到设计深度终孔后,立即进行钻孔清洗工作;下锚是指钻孔清洗干净后,立即下锚,在下锚时,锚索的灌浆料灌浆管随同锚索下放至孔底;清孔是指灌浆料灌浆管随锚索一起下到孔底后,通过灌浆料灌浆管用压力水对孔壁再次进行清洗工作;灌浆料灌浆是指孔壁清洗完成后,立即灌注锚固砂浆,灌浆料灌浆管的出浆口位于锚索导向头处,锚固砂浆通过灌浆料灌浆管出浆口从孔底开始向孔口方向自下而上连续灌注,一次完成,直至孔口溢出为止;张拉是指当锚固砂浆凝固达到一定强度后,开始对锚索钢绞线进行张拉;锁定是指锚索张拉完成后,立即用锚具对锚索进行锁定;封锚是指锚具锁定后,检査确认锚具夹片对钢绞线已锁紧,钢绞线无滑移时,再进行封锚工作。
由于将现有中的锚索二次灌浆料灌浆成型工艺改为锚索一次灌浆料灌浆成型,不仅节省了施工工序,使预应力锚索的施工更加简便,降低了材料消耗量,提了劳动生产效率,而且**了张拉段灌浆料灌浆施工质量,很好地解决了预应力锚索的防腐问题。
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通过研究玻璃纤维-铝合金层合板在盐雾环境下不同老化周期后的力学性能及复合材料层红光谱,分析了层合板在盐雾老化条件下的性能变化。在加速盐雾老化条件下,树脂基体发生了降解,树脂-纤维界面及表面铝合金发生腐蚀破坏,随老化时间的延长,0°及90°层合板的拉伸、压缩及面内剪切强度均呈现出明显的下降趋势,90°层合板内部受到的损伤更为严重,盐雾环境会降低层合板内热固性树脂基体的交联程度,并破坏树脂-纤维及树脂-铝合金的界面,影响应力在玻璃纤维-铝合金层合板层间的传递,使材料力学性能发生衰减。


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