江西南昌九江机器底座安装灌浆料防裂妙招
江西南昌九江机器底座安装灌浆料防裂妙招
用RCM法和电通量法2种方法测试了温后不同配比混凝土的抗氯离子渗透特性,比较了2种方法的测试结果,并通过SEM观测了温前后混凝土微观结构的变化.结果表明:温前和温后,混凝土强度等级对氯离子渗透性均有明显影响;随着温度升,混凝土的氯离子渗透性不断提,特别是当温度达到800℃时有显着增加;RCM法和电通量法所测指标的变化趋势基本一致,但RCM法能更为准确地反映出温对各配比混凝土孔隙结构的影响规律;温前后混凝土微观结构变化与其宏观上氯离子渗透性的变化规律相符.
工业设备基础由于长期负荷、受振动、环境温度、湿度变化、腐蚀介质的侵蚀等原因的影响,造成设备基础混凝土破损、地脚螺栓松动、锈蚀、断裂等影响生产,由于设备检修时常发生,如果灌浆料的强度过,对今后设备基础的解体造成较大困难,因此要求灌浆料不但早期强度,而且后期强度不能过。
是灌浆料膨胀率与普通灌浆料相近,7天强度,稠度可调配成干填和流动态,能工作在很广温度范围内的灌浆料。
为达成方案灌浆料由硅酸盐水泥、硅砂、及少量膨胀剂、加剂组成,各种材料的组成及配比为:
(a)由硅酸盐水泥和膨胀剂组成的胶凝材料56%;
(b)加剂5%;
(c)硅砂45%
其中硅酸盐水泥占5%,膨胀剂6%
其中3目硅砂占22%,5目硅砂占15%。
灌浆料了灌浆料的制备方法,将硅酸盐水泥、膨胀剂、加剂、硅砂按规定配比称取后在常温常压下置于锥型搅拌机或强制式混凝土搅拌机中搅拌23分钟,取出装袋。
优点体现在以下几方面:
■无收缩性:灌浆料的普通建筑其膨胀率..3%,
符合对于无收缩灌浆料灌浆的要求。
■早强:灌浆料的普通建筑其7天强度可达4Mpa,使建筑结构灌浆料灌浆后7天即可在到一般混凝土强度标号。
■稠度调节性能:灌浆料的普通建筑其稠度可以调配成干填和流动态。
■耐久性好:灌浆料的普通建筑灌浆料不含铁,无腐蚀性。
■适应环境温度较好:灌浆料的普通建筑灌浆料能工作在很广
的温度范围内,能满足在常温及通常季节性温度环境下施工。
为了解决现有存在的不足之处,要灌浆料用于修补水下混凝土的新材料改性基酯树脂灌浆料。是疏水性的、以自由基引发固化的该灌浆料固化时间短且可控,黏度低,渗透性强。
另一灌浆料的制备方法。釆用乙醇先封端二异氤酸酯,再与基酯树脂反应,既保留了强极性的氨酯键,又使灌浆料具有较长的储藏稳定性。
再一灌浆料了灌浆料的施工方法。通过釆用施工方法,克服了混凝土水界面层的影响。
改性基酯树脂灌浆料可用作水下修补材料的应用;同时该改性基酯树脂灌浆料也可用于干建筑物的软弱基础加固,混凝土裂缝补强。
灌浆料的改性基酯树脂灌浆料的一些基性能如下:
a)浓度可以在57%之间调整,粘度在从几十个厘泊到几百个厘泊之间;
b)适用期在半小时以上,固化时间可控制在几十分钟到几个小时范围;
c)在水下进行粘接固化后,粘接强度在不到12小时后即可达60MPa以上,二至三天后所达到的强度即可满足对混凝土裂缝修复的要求;
d)固结体具有良好的耐酸耐碱,耐水性,且有良好的力学性能;
e)浆料的密度稍大于水。
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**的水下固化剂与树脂配套使用,方能不断拓宽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树脂树脂灌浆料,给水下建筑修补行业带来较大的隐患。
■水下固化剂的特点
■对水下胶黏剂的技术要求
作为水下树脂胶黏剂(水下砂浆、水下灌浆料、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。
对CFRP筋材锚固系统力学性能的研究进展进行了综述。重点介绍了近几年该域的研究成果,其中包括试验研究和数值仿真研究。对当前研究进展进行了评述并给出了一些观点:指出夹片锚不能充分发挥CFRP筋材的强度,提出建立逐渐损伤强度分析方法,对夹片部位筋材的逐渐损伤破坏过程与强度进行分析预测;为了加速推广CFRP筋材的工程应用,需要对CFRP筋锚固系统的疲劳性能与应力松弛性能开展深入研究;提出了一种新型CFRP拉索结构,更有利于CFRP拉索的锚固与盘卷。后对CFRP拉索在应用中有待于解决的一些问题进行了展望。
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