江西南昌吉安c60灌浆料专业研发

2020-04-07 浏览次数:3

                                                                              江西南昌吉安c60灌浆料专业研发
用粉煤灰等质量替代20%,30%,50%水泥后,将水泥-石灰石粉-粉煤灰净浆样品置于(5±2)℃的10%(质量分数)硫酸镁溶液中15个月,加速碳硫硅钙石型硫酸盐侵蚀(TSA).对腐蚀产物进行了红光谱定性分析和X射线衍射定量分析,通过灰色关联分析研究了粉煤灰对TSA的影响.结果表明:粉煤灰对水泥基材料的TSA影响与其组成、掺量及细度等因素有关;粉煤灰活性指数对碳硫硅钙石形成影响,可作为筛选粉煤灰预防TSA破坏的指标;活性指数大于80%的粉煤灰,其掺量达到50%时可显着改善水泥基材料的抗TSA性能.

■现场施工配料
■灌浆料的选用:针对两种灌浆方法的特点,封闭灌浆法选用铁锋牌支座灌浆料,敞口灌浆法选用诺欧水基灌浆料,水料比均选用0.14。每盘拌合用料即定为灌浆料500kg,水70kg。■投料方法与顺序:先将计量好的拌合用水注入速拌浆机,开机运转后分次投入灌浆料,搅拌时间以浆料拌合均匀,无结团为宜。
■现场试验:浆体拌制好后进行现场试验,各项指标符合要求后才能进行正式灌浆工作,并留样制作试件。4两种灌浆方法比较
两种方法均可以满足施工质量要求,具体方法的选择应经过综合比较后进行。
■准备工作设置进、出气管,下座板四周空隙用砂浆封端。距下座板四周10cm立模,防渗漏。
■材料选择选用凝结时间较长的铁锋灌浆料。
选用基本无泌水的诺欧水基灌浆料。
■优缺点
●对材料的泌水性要求略低。
●对出气管数量、直径、位置要求
●封端砂浆未密封,灌浆中出现渗漏,不能保压。
●浆料结团后易堵管、浆料属快凝材料,可能导致灌浆失败。
●必须连续进行,出现故障不宜处理。
●可分次进行,出现问题易处理。
●灌浆模板加固不牢靠或不密封,可能导致灌浆失败。
●下座板尺寸较大,浆料**面可能存在少量气泡。。
●凝结速度快,如拌浆量不足,可能导致灌浆失败。
●要求预留空隙较大,便于插管。
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属于复合地基,它主要由后灌浆料灌浆桩和桩间的经浆液增强的地基土层构成。复合地基与现有的复合地基相比具有桩径较小,桩长较短,经灌浆料灌浆后的土层得以改善使地基承载能力提4%左右,并可降低工程造价3%。
●后灌浆料灌浆桩复合地基,灌浆料复合地基主要由均匀布置的后灌浆料灌浆桩和桩间的经浆液增强的地基土层构成,后灌浆料灌浆桩的桩径较小,桩长较短,并在其桩心预先埋置有注浆管,在桩与桩之间也埋设有注浆管。
●地基,灌浆料桩为灌注混凝土或强度水滉浆的磨擦桩。
●灌浆料在桩内安放有钢筋笼。
●灌浆料在注浆管出桩**面并伸入基础底板。
●后灌浆料灌浆桩复合地基的施工方法,其主要步骤包括:
&按设计布置桩孔位置并钻成桩孔;
&在桩孔中安放钢筋和注浆管,注浆管底端与桩底相齐平,而管**则出桩**面,并在桩间装设注浆管;
&用港浆泵将浆液湛满钻孔中形成磨擦桩,灌浆料灌浆压力以慢速能把孔内泥浆托换出孔为准J
&通过注浆管将浆液注入桩周围的土层中;
●方法,灌浆料钻孔采用钻机进行跳打或清水钻进。
●方法,灌浆料灌浆料灌浆釆用置换灌浆料灌浆法在充满液体的钻孔中灌注混凝土或强度水泥浆形成磨擦桩,并采用间隔灌浆料灌浆。
●方法,灌浆料在易塌孔地层中可采用泥浆或投放粘土。
●方法,灌浆料在杂填土层中采用劈裂灌浆料灌浆,以干钻成孔,灌浆料灌浆厚度**过回填土层下2-5cm,灌浆料灌浆压力为.7-60MPa
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3.性
采用无挥发配方,对环境和友好,但对个别人的肤质有轻微刺激性,应避免与皮肤长期接触,使用时应佩带必要防护并保持环境通风,接触皮肤后应及时洗净,如溅入眼内应立即用大量清水冲洗,如有误食口服,请立刻饮水催吐并延疗。
4.包装及存放
常规液体组分采用铁桶或塑料桶,固体组分采用塑料袋或纸塑复合袋包装,也可根据需要定制。
应满足一般化学品阴凉、干燥、密闭、通风的储存条件,因为化学性质的稳定,产品在正常条件下至少可存放一年以上,逾期经检验无碍后仍可使用。
灌浆料的施工过程
●基础处理
凿除混凝土基础表层浮浆并露出坚实基层,保证灌浆面清洁、干燥、无油脂。灌浆料与混凝土接合面边缘做倒角处理,厚度应达到2cm,以增大粘合面积。需粘合的金属表面应无锈蚀,干燥并且无油脂污物附着。
●模板制备
模板内侧涂抹油脂、蜡或粘贴PVC胶带以便于脱模,模板应牢靠无泄漏。灌浆侧模板应于设备底板,并与设备基座间留出便于倾倒或安装灌浆漏斗的空间距离。模板内侧灌浆水平度上做内斜角处理,避免浇筑体边缘应力集中。
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采用XRD,SEM/EDS,BSEM/EDS,光学显微分析和显微硬度分析等测试方法对湖北十字垭隧道工程混凝土进行了分析.结果表明:混凝土部分粗骨料含有石膏,在粗骨料中石膏与砂浆界面过渡区生成了钙矾石和碳硫硅钙石,导致混凝土开裂、界面过渡区疏松多孔,混凝土内部受到硫酸盐侵蚀破坏.


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