江西南昌萍乡c50灌浆料在线咨询
用温熔融法制备了含氟、磷Na2O-CaO-SiO2乳浊玻璃,利用紫-可见光谱、差热分析、X线衍射、扫描电镜等测试技术分析了氟、磷复合乳浊剂对Na2O-CaO-SiO2玻璃透光率、物相组成、特征温度及力学性能的影响规律.结果表明:加入含氟、磷化合物后,Na2O-CaO-SiO2玻璃析出了不规则乳浊晶粒并使玻璃乳化;含氟、磷Na2O-CaO-SiO2乳浊玻璃观呈磁白乳浊状,具有优越的力学性能、较的玻璃转变温度及软化温度.
经过对张掖电厂汽轮机砂浆垫块的实践证明,用强灌浆料MF-870C进行设备二次灌浆,具有易于施工、工期快、设备稳固效果好等特点。在施工过程中,认真确定灌浆方案,严密支护模板,采用二次浇灌方式,并保证灌浆料膨胀率及强度增长所需的条件等,是砂浆垫块制作成功的必要条件。强灌浆料MF-870C由于其早强、强、二次膨胀和自流平等特点,将在各大电厂汽轮机垫块制作、各种设备安装、工程抢修、结构加固等工程中得到越来越多的应用。
■基层表面清理、凿毛
原混凝土表面须干净并剔凿,密实,无油污,无白霜和任何不利于粘接的颗粒,金属(铁和钢材)表面须无碎屑,铁锈和油污。如遇吸水性表层,须让其吸水至饱和。
■轴线及框架边线已经测设完毕。
■材料准备:0CGM灌浆料,水桶、搅拌器将适量水加入到预拌好的粉状产品中以达到所需要的稠度,通常每袋25公斤加水1至5升,用慢速电动搅拌器(速度不**过500转/分)搅拌至均匀。
■施工工艺:
■把**板表面的杂物清理干净,用海绵将坑的水清理干净。
■支设模板,模板的几何尺寸为:840×840mm3模板缝隙处进行封严,缝闭采用发泡胶。
■CGM灌浆料搅拌:将适量水加入到预拌好的粉状产品中以达到所需要的稠度,通常每袋25公斤加水1至5升,用慢速电动搅拌器(速度不**过500转/分)搅拌至均匀。
■浇筑灌浆料:立即将搅拌好的灌浆料灌入钢框架柱底埋板,确保引入时气体能自由逸出。■灌浆料是以强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加人一定量的水,搅拌均匀后即可使用。
△灌浆料中,性能膨胀剂选用复合性能灌浆料灌浆用膨胀剂。
△灌浆料中,钢渣或炉粒化矿渣粒径大小为0.5~5mm。
△钢渣矿渣性能复合灌浆料提灌浆料耐老化性、耐磨性的主要机理是,所使用的钢渣、炉粒化矿渣均具有一定的水化活性,与水泥水化产物作用可发生二次水化反应,使骨料的水化产物与胶凝材料的水化产物形成致密的网状搭接,导致原有骨料与胶凝材料的界面由于水化产物的相互连接而逐渐消失,形成无界面的整体,从而提了灌浆料的耐磨性,了原有灌浆料骨料与胶凝材料的界面强度低,粘结能力差的缺陷。加之,矿物掺合料等量替代水泥后,使灌浆料的抗冻性、抗渗性得到提,氯离子渗透系数降低。灌浆料的耐久性、耐磨性得到提。与此同时还可消耗大量的废弃物,具有节省资源、降低成、保护环境等综合优点,符合循环经济和可持续发展的产业政策,将产生良好的经济效益和社会效益。
提出聚氨酯化学灌浆料及制备方法。先制备端聚氨酯预聚体:将亲水多元醇或小分子聚醚与异酸酯,常温下混合搅拌、升温、保温等,中控检测其中的-NC。%至基没有时,停止反应,制得端聚氨酯预聚体。然后制备亲水性聚氨酯预聚体:在装有冷凝器、搅拌的反应釜内,将大分子聚醚和反应制备的端预聚体,搅拌均匀。常温下,加入异酸酯搅拌、升温、保温等,检测其中的-NC。%,至-NC。%在6%~1%时,停止反应。再制备聚氨酯在制备的聚氨酯预聚体中,加入释剂,开启搅拌,同时加入泡沫稳定剂,聚氨酯**催化剂和增塑剂。聚氨酯化学灌浆料单液灌浆料灌浆,施工简单,操作方便;凝胶体性,可用于自来水管道等的堵水。
水下树脂灌浆料要满足以上几个条件,基本上依赖于固化剂的特性。
■水下固化剂的特点。
针对以上要求,我们组织课题组专业技术攻关,现开发了一水下树脂固化剂。该水下固化剂具有以下共同特点:
■阻水性强
具有的憎水性,正常水下固化,不会被水冲散,表面出现斑纹状发白,也不影响粘接强度;能界面上的水份,即使添加较多量水泥河沙,仍能保证界面干燥,照常如干燥条件下**过混凝土或大理石的强度;纯胶水下粘接强度,水下固化强度保持率在95%以上,浮胶现象轻微。纯胶水下表面出现正常网状条纹。
■表面活性好
纯胶水中固化能有效浸润界面,水下流动性好,接触角小,通过添加2-3倍水泥、活性硅微粉和河沙后仍保持足够的水下流动性和渗透性,有效填充混凝土缝隙孔洞,补强混凝土的强度;能有效处理石英沙,并保证其足够的阻水性。
■反应活性
低温固化性能。在0°C以上固化完,随时间延长具备足够的交联度,强度指标于标准要求。
■韧性好
可实现水下对多种材质的粘接,如混凝土、钢板、大理石等多种建筑材质。
2. 抗压强度水泥砂浆在水下常温24小时达到50Mpa以上的抗压强度。
■水下粘接强度好如需要继续降低粘度,可使用部分双酚F树脂,还可考虑多种目数的河沙和准球型活性硅微粉相互搭配。
树脂基三维机织复合材料试件在拉伸过程中,较多试样出现两个断口,其中一个断口出现在夹持过渡段,且呈明显的压缩失效特征。采用显式有限元计算及应力波理论分析方法,对试件断裂后的瞬态位移及应变响应开展了研究,结果显示拉伸断裂后应力波在远端夹持端引起的压缩应变大于静态压缩失效应变,从而导致在夹持端发生二次失效。该结论对采用ASTM D3039开展三维机织复合材料拉伸试验时的有效破坏模式提出了修正建议。