江西南昌九江桥梁加固灌浆料厂家制造
为合理评价混凝土中发生硫铝酸盐膨胀反应的硫酸根离子浓度,应用电子探针显微分析技术,研究了碳化对水泥石中硫元素分布的影响,阐明了碳化作用下混凝土中硫元素的迁移规律.结果表明:碳化前水泥石截面的硫元素分布比较均匀,碳化后水泥石中的硫元素由碳化区向非碳化区迁移和积聚,硫元素在碳化区浓度较低,非碳化区浓度较,钙矾石含量也随之增大,这种因碳化作用造成的硫元素分布不均匀可能导致混凝土局部发生硫铝酸盐膨胀开裂.
要求灌浆料采用流锥法进行测量,其流秒不能大于35s,而内目前市场上的灌浆料黏度较,改用流锥法进行流动性测量时,通常流秒都在90s以上,甚至部分产品会堵住漏斗的出料口,无法满足流动性要求,如果想通过多加水来提灌浆料的流动性,不采取其它措施的话会带来沉降、泌水等问题。
△此,目前的水泥基灌浆料主要采用氧化钙或者钙矾石类的膨胀剂对进行收缩补偿,但是氧化钙和钙矾石都属于早期膨胀型膨胀剂,在施工完后7d内膨胀基上都结束了,而水泥基灌浆料的干缩一般要持续到28d甚至更久,所以氧化钙和钙矾石类膨胀剂无法对水泥基灌浆料后期的收缩进行补偿,因此实际工程中会经常出现水泥基灌浆料后期开裂的问题。
△是针对普通水泥基灌浆料搅拌后黏度较,无法满足流锥法测试要求的问题而提出,其灌浆料是为了制备用水量较时也不沉降、泌水的低黏度水泥基这种低黏度灌浆料采用流锥法进行流动度测量时,流秒为18-30s,可以满足设备厂商及设计单位对灌浆料流动性能的要求,且其它指标可满足GB/T50448-28《水泥基灌浆料应用规范》的要求。此,还采用了复合膨胀剂对水泥基灌浆料的收缩进行补偿,可以避免水泥基灌浆料后期出现收缩裂纹。
研究现状
1灌浆密实度检测方法研究概况
灌浆密实度的检测依据测试媒介主要可分为两大类:基于性波(包括超声波)的方法和性波以的方法。
其中,性波以的检测方法主要有:
●钻芯检测法:钻芯取样法是一种传统检测技术,属于局部检测方法,按规定的抽检比例进行检测。该方法具有直观的检测效果,但费用且会对原有结构产生一定的损伤。一般适用于无损检测确定损伤后的进一步判断时。
●电磁波雷达法:电磁波雷达法是利用频电磁波以宽频带短脉冲形式,由结构物表面通过发射天线定向传入地下,经过存在电性差异的混凝土反射后返回表面,被接收天线接收。当发射与接收天线以固定的间距沿测线同步移动时,可以得到反映混凝土缺陷分布情况的雷达图像。但由于灌浆套筒的金属套筒的诱电性很强,因此雷达无法对套筒内的灌浆密实度进行检测。
●χ光及γ射线法:χ光及γ射线具有较强的穿透性和直射性。当其照射结构时,结构密度越大,χ光及γ射线强度衰减越快。因此,可通过相片中的感光程度检测灌浆套筒灌浆密实度。但其缺点在于设备大、费用且具有一定的放射性。
■基础混凝土基层处理:
用凿子凿去基础混凝上面上的浮浆、油类以及脆弱部分,使之露出健的混凝土表面。被凿物、泥等,使混凝土既平坦又具有一定粗糙面,被凿粗糙度以10—20mm为宜;
在灌浆作业12时前,将水撒在基础混凝上或浸泡,使混凝土充分水(非常重要)。当混凝土表面有积水时,在施工开始前,用压缩空气、回丝、海绵等物去水。
凿面目的
通过凿去基础混凝土浮浆层以及脆弱部,可使灌浆科和基础混凝土具有良好的的整体性和粘接性;
粗面形成的凹凸状,增大了粘接面,使粘接更牢固.混凝土具有相当的水量,因此需充分湿润;
若将灌浆料注入干燥的基础混凝土上,则灌浆料本身硬化(水化反应)所需水分被混凝上收,结果不仅会破坏灌浆抖的性状(强度、粘接、开裂等),而且会失去流动性而无法填充基础;在干燥状态下进行灌浆作业,几乎会失去其粘接性。
5.灌浆料搅拌
■搅拌场所
搅拌场所应选择尽可能临近施工作业场所且又的地方,因为过长的运输距离容易引起灌浆料的离析泌水。2搅拌器
灌浆料搅拌必须使用机械搅拌,禁止手工搅拌。
使用手持式混合叶片回转搅拌器,手持式搅拌器是一种在普通电钻前端(转速300~750rPm;功率大于800W)配备特殊形状的混合叶片。
采用偶氮氯膦Ⅲ分光光度法研究碳酸化前后钢渣中Ca2+的浸析情况,并以乙二醇法测定碳酸化前后钢渣中f-CaO含量.结果表明:在温度为70℃,相对湿度为80%,CO2体积分数为99.9%,CO2压力为0.35MPa的条件下碳酸化180min,钢渣(0.154~1.000mm)中Ca2+的浸析浓度由未碳酸化前的102.31μg/mL降为44.97μg/mL,钢渣(0.074mm)中f-CaO含量(质量分数)由未碳酸化前的2.67%降为0.58%;在溶解时间相同情况下,钢渣颗粒粒径越小,Ca2+浸析浓度越大.