江西南昌潭**细灌浆料厂家新标准
本文结合白杨河引水工程实例,从工程概况、**管内管线安装施工技术、涵洞内管线安装施工等方面介绍了在该工程中,玻璃钢夹砂管道跨越国道和速公路的施工工艺及质量管理的重点及措施,对在工程施工中出现和可能出现的问题进行了探讨并提供了可行的解决方案。
新型无收缩灌浆料及其制备方法,尤其新型无收缩灌浆料及其制备方法。
△近年来,随着经济的发展,水利水电、道路桥梁及**等混凝土工程越来越多,而此类建筑物一般均要求地基基础具有足够的强度、整体的均一性、良好的抗渗性和耐久性等。实际的地基和岩基中,很难同时满足几项条件,必须通过基础处理才能达到要求。灌浆料灌浆是常用、有效的方法。一般采用水泥灌浆料灌浆的方法进行基础处理,这种方法也能满足大多数基础处理的要求。但水泥灌浆料也存在抗酸性差、易沉降、粗粒较粗等缺点,在地基和岩基存在断层、微细裂缝、化学矿区时,会因为渗透性差、受酸性物质腐蚀、力学性能较低等原因达不到基础处理的要求与效果。
△现有灌浆料主要成分大多采用在E-51树脂基础上添加大量的糠醛、、糠醛、的预聚物,再添加酚醛胺固化剂组成。此类灌浆料具有黏度低、可操作时间长、有一定的潮湿粘结力等优点,已应用于一些工程。但同时也存在固化收缩大、危害健康、污染环境、脆性大等缺点。
△改性糠醛及糠醛灌浆料依然存在难以解决的缺陷:传统灌浆料中掺加大量的糠醛、或糠醛预聚物,糠醛、或糠醛预聚物虽然能够参与到固化中,但会导致材料的固化收缩很大,脆性增加,不仅会导致灌浆料与基岩、混凝土的粘结,也会使材料的脆性增大,甚至起不到补强加固的作用;其次,糠醛、或糠醛预聚物均属于低分子聚合物,具有很大的挥发性,危害健康,污染环境。
§养护
采用自然养护
■灌浆完毕后部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,并加盖湿草袋保持湿润。
■采用塑料薄膜覆盖时,灌浆料的表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。若灌浆料表面不便浇水,可喷洒养护剂。
■浇水养护时间不得少于7天,浇水次数应保持灌浆材料处于湿润状态。
■灌浆料养护用水应与拌合水相同。
§质量标准与成品保护:
■灌浆料不得有蜂窝、孔洞、缝隙、夹渣等缺陷。
■灌浆料的的配合比、养护必须符合施工规范。
■不得碰动埋件更不能割断钢筋及设备。
§二次灌浆范围:
为了二次灌浆后的基础观美观和便于施工,将波纹管及螺栓套筒周围的所有基础表面部进行二次灌浆。二次灌浆度为50mm。
§、文明施工要求及措施
●教育到位:⑴、新进场工人必须接受入场教育,三级教育,签订个人生产责任合同。⑵、工长(施工员)在下达任务的同时对施工作业所的防护投施及针对性的操作规程,注意事项进行的技术交底,交底双方履行签字手续。
⑶、班组长搞好班前活动,落实好个人生产责任制。
●装修施工时,脚手架上、楼面和屋面堆载不得**过楼板的允许荷载值。
●进入现场必须戴帽,空作业必须戴带,严禁酒后作业,严禁穿拖鞋进入现场。
●现场临时用电、动力、照明一律采用橡皮电缆软线,并由维修电工接线,其他人员严禁乱拉电线,用电配箱一律采用配电箱统一管理。使用电动机具一定要有漏电保护装置和良好的接地。
●施工现场临时采用强光照明时,必须固定在3米以上的木架或墙架上,如必须拖到地面上,要经常移动的强光灯,必须底脚稳定,铁壳四周及手提把柄要有良好的绝缘装置,玻璃灯泡表面要装铅丝防护罩壳,并有良好接地装置。
●使用“a”字扶梯,扶梯脚必须用橡皮包好,中间加铁链或绳子拉牢,使用时要摆稳,上下扶梯时防止断挡及滑下跌伤,仰角不得小于60度。
无收缩粘度化学灌浆料灌浆含有b)玻璃珠。该玻璃珠包括球形、椭圆形等形状的玻璃珠,具有各种尺寸的玻璃珠和具有特定尺寸的玻璃珠。
基于1重量份的室温下可固化的**液相树脂的固体含量,玻璃珠的含量是1重量份2重量份,更1重量份2重量份,约15重量份。
如果玻璃珠的含量小于1重量份,则无收缩粘度化学灌浆料灌浆的流动性降低,并且固化后其强度和硬度降低。并且,如果含量大于2重量份,则室温下可固化的**液相树脂的含量降低以致于无收缩粘度化学灌浆料灌浆的强度降低,并且固化后会损失无收缩粘度化学灌浆料灌浆。根据可加工性和物理性能,玻璃珠的含量更是1重量份2重量份。
在裂缝较大的情况下玻璃珠含量较,并且在裂缝间的间隙狭窄的情况下玻璃珠含量较低。
根据建筑用途和厚度可以适当地选择玻璃珠的粒径。玻璃珠的粒径是2目至3毫米。如果使用粒径小于2灌浆料玻璃珠,则会降低体积填充性能和抗冲击性。并且,如果使用粒径大于3毫米的玻璃珠,则分散性降低或不能有效地用于尺寸为3毫米或更小的裂缝。
复合材料已被广泛应用于各个域,分层破坏是复合材料主要的破坏形式对复合材料分层失效分析中主要的方法粘聚区模型进行详细的阐述。先介绍了粘聚区模型发展历史、界面强度参数和本构关系的研究现状并对存在的问题进行了分析,然后对该模型在复合材料层间失效分析应用现状进行了阐述,重点分析了该模型在有限元应用中存在的问题。研究表明,近年来,CZM已逐步成为复合材料分层失效研究的主要方法,但在应用中需要解决强度参数确定准确性、计算收敛困难和计算效率不等问题。