江西南昌景德镇h35灌浆料产品展示
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通过单向压缩试验,分析了砂-轮胎橡胶颗粒轻质土工填料的压缩变形规律和卸载回变形规律,提出了适合该材料的压缩应变-荷载曲线方程.通过直剪试验,研究了砂-轮胎橡胶颗粒轻质土工填料的剪应力-剪位移关系,分析了配比、应力状态等对剪切特性的影响.通过三轴压缩试验,研究了砂-轮胎橡胶颗粒轻质土工填料在不同围压下的偏应力-轴向应变-体积变形关系,分析了配比和应力状态对三轴剪切特性的影响.该研究为废弃轮胎在工程域的再利用提供了良好的参考.
插入式灌浆料灌浆钢筋连接套筒及其施工方法,用于混凝土构件之间采用钢筋装配式连接的方法,具体插入式灌浆料灌浆钢筋的**连接套筒所实现的钢筋混凝土构件装配连接方法。
△在传统的现浇混凝土结构中,钢筋的连接多采用搭接连接、焊接连接或挤压套筒等机械连接方法,钢筋连接的施工较为复杂,而且必须在浇注混凝土前完成钢筋的连接,不能进行装配式施工。
△是灌浆料操作简单、性能可靠、适合于混凝土结构装配式施工的插入式灌浆料灌浆钢筋连接套筒所实现的钢筋混凝土构件装配连接方法。
△插入式灌浆料灌浆钢筋连接套筒,其组成包括:套筒体,的套筒体内有通孔,的套筒体内的通孔两端装有性橡胶密封圈,的套筒体内通孔的两端尺寸不同一端小另一端大,的套筒体内部中间位置设有一组沿内壁分布的限位块,的限位块朝钢筋插入方向设有斜坡,的套筒体上方设有与内部连通的灌浆料灌浆孔和排气孔,的套筒体内侧两端具有锥形螺纹,的套筒体小尺寸端连接预埋钢筋,的套筒体大尺寸端连接后插入钢筋。
△的插入式灌浆料灌浆钢筋连接套筒,的套筒体内孔的直径不同,的小尺寸一端配有小尺寸的锥形螺纹,的大尺寸一端配有大尺寸的锥形螺纹,的套筒体内的限位块的位置间隔120°,的限位块与套筒体铸为一体。
△的插入式灌浆料灌浆钢筋连接套筒,的性橡胶密封圈的环向厚度大于套筒与钢筋之间的缝隙,性橡胶密封圈的内径小于钢筋径。
△利用的插入式灌浆料灌浆钢筋连接套筒进行钢筋混凝土构件连接的施工方法,先制作两端内径不同的套筒,将套筒的直径小的一端预埋于预制混凝土构件的钢筋上;套筒的直径大的另一端向,在预制混凝土构件吊装安装时将另一预制混凝土构件的预留钢筋一一对应插入;通过灌浆料灌浆孔灌入水泥基通过排气孔排气保证灌浆料灌浆过程顺畅。
■灌浆料的重要性
■混凝土基础的特性
由于混凝土基础表面不可能做到完平整和光滑,如果把设备直接安装在混凝土基础表面,将很难保证设备与混凝土基础之间有足够的接触面积,设备底板与混凝土基础之间接触将会是非连续的。设备运行过程中产生的动荷载将不能完传递到混凝土基础上,造成设备振动过大而导致的损坏。
■设备底板设备底板施工工艺施工工艺施工工艺的要求的要求
设备底板和混凝土基础之间的间隙需要灌浆料进行支撑和找平,另设备底板下的螺栓孔也需要进行填充。对于某些大型设备,设备底板的面积可能很大,设备底板与混凝土基础之间的间隙也可能很小,这要求灌浆料有很好的流动性,可以从设备底板的一侧流向另一侧。
对钻井现场起下钻过程进行测与自动灌浆料灌浆控制的方法,属于石油勘探域。
在钻井现场,起下钻是很常规的作业,而起下钻作业过程中很可能出现很多意想不到的突发情况,尤其是井涌、井漏情况,起下钻发生井涌后较易诱发井喷,造成的后果较为严重。
在起钻过程中,起出一定数量的钻柱后,井筒液面会下降到一定度,需要灌注相应的钻井液以平衡地层的压力。在作业现场,一般规定每起3-5柱钻杆或一柱钻铤应灌满一次,若不及时灌浆料灌浆,则由井筒液面下降的液柱压力和地层压力会出现压差,该压差得不到平衡容易导致溢流,进而导致井涌,严重的时候出现井喷。另起出钻柱的速度过快容易"生压力激动,也会出现井涌或井漏。目前,内对于起钻时的灌浆料灌浆,一般情况是每起出一定数量的钻杆,由人工控制灌注泵灌浆料灌浆,这要求司钻必须记住起出钻杆的数量,有时还需要倒换立管处的阀门,非常烦琐。在下钻时,由钻井工人观察溢流管处钻井液的返回量,依靠人工判断是否发生井涌或井漏,效率低下,人为因素影响较大。
目前内虽有一些简单的灌浆料灌浆控制系统,但功能很简单,采用PLC或单片机进行控制,由传感器和控制器构成系统,误差较大,现场的实用意义不大。由于起下钻的过程复杂,有很多的不确定因素,造成状态的分析判断是控制的难点。是灌浆料解决钻井现场起下钻灌浆料灌浆的准确性和可靠性,提现场的作业效率,**起下钻作业过程的对钻井现场起下钻过程进行测与自动灌浆料灌浆控制的方法。
通过控制氧化反应时间和超声波处理,制备了含氧量(质量分数,下同)分别为19.15%,25.43%和32.30%的氧化石墨烯(GO)纳米片层分散液,研究了不同含氧量GO纳米片层对水泥水化晶体和胶砂力学性能的影响.结果表明:含氧量为25.43%的GO纳米片层能够促使水泥水化反应形成规整的花状晶体,同时使得胶砂的拉伸强度和抗折强度显着提.阐述了GO纳米片层调控水泥水化晶体的作用机理,认为GO纳米片层对水泥水化晶体的形成具有模板作用.
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