江西南昌宜春通用型灌浆料使用方法
基于粗骨料分散于砂浆中的混凝土结构模型,研究了砂浆流变性及用量对混凝土流动性的影响规律.结果表明:基于砂浆流变的粗骨料润滑作用和依赖于砂浆用量的粗骨料空间分离作用是造成混凝土体系失稳进而流动的主要因素,这两个因素相互影响,当一个因素**过临界值时,另一因素的作用效果被削弱;利用分散模型研究混凝土流动性,能够充分体现混凝土组成、结构与性能的关联作用,通过深入解析两个因素的作用规律,将现有混凝土调控参数分解、转化成砂浆流变和用量2个参数,可为混凝土性能预测及调控提供新思路.
■存在问题
目前我国研制的化学灌浆材料品种较多,但大多是应用在大型水利工程防渗加固、混凝土建筑物裂缝修补以及岩基加固中。这些灌浆材料具有良好的耐水性、耐老化性能,但对路面这类受动载荷作用且受力不均匀的工程而言,目前研究报道较少。
(1)用于道路修补的灌浆材料不多,且大多只针对路面缺陷的修补,无法解决由于基础软弱、不稳定或者存在脱空而导致的公路路面开裂、唧浆等病害,因此即使已经修复的路面也还会出现重复性的破坏。
(2)用于地基加固的主要是水泥类无机材料、水泥-水玻璃等**-无机复合灌浆材料、以及聚氨酯和脲醛树脂类**材料。这些灌浆材料均存在不足之处:含有水泥类无机材料的浆液一般都是悬浊液,颗粒粒径较大,渗透性较差,不宜灌注有细微裂缝的地基,因此在应用上有局限性。而脲醛树脂类灌浆材料只有在酸性条件下才能固化,在碱性环境下不能使用,可是酸性物质对环境又存在污染,不宜使用。目前所用的聚氨酯灌浆材料主要是通过灌注后与水反应发泡固化,或是添加氟氯烃化合物作为发泡剂固化。前者需要在有大量水的条件下才能发泡固化,应用上有局限性;而后者会破坏大气中的臭氧层。
(3)树脂常温下粘度较大,若作为地基加固用灌浆材料,必须加入释剂释以满足可灌性要求。而目前使用的释剂大多为糠醛,其中糠醛有中等毒性,对施工人员和环境都有一定危害;且树脂和固化剂价格较贵,需要灌注量较大,成本相对较。
灌浆料灌浆堵漏工艺,特别是针对水电工程,水工建筑物因结构缺陷出现压大渗漏水的堵漏工艺。
化学灌浆料灌浆(ChemicalGr。uting)是将一定的化学材料(无机或**材料)配制成真溶液,用化学灌浆料灌浆泵等压送设备将其灌入地层或缝隙内,使其渗透、扩散、胶凝或固化,以增加地层强度、降低地层渗透性、防止地层变形和进行混凝土建筑物裂缝修补的一项加固基础,防水堵漏和混凝土缺陷补强。即化学灌浆料灌浆是化学与工程相结合,应用化学科学、化学浆材和工程进行基础和混凝土缺陷处理(加固补强、防渗止水),保证工程的顺利进行或借以提工程质量的一项。
目前常用的化学灌浆料可分为两大类,六个系列,上百个品牌:一是防渗止水类,有水玻璃、烯酸盐、水溶性聚氨酯、弹性聚氨酯和木质素浆等;二是加固补强类,有树脂、烯酸甲脂、非水溶性聚氨酯浆等,近年来应用多的是水玻璃、聚氨酯和树脂浆材。
后张法预应力混凝土孔道用灌浆料及其制备方法
建筑材料域,具体后张法预应力混凝土孔道用灌浆料及其制备方法。
后张预应力钢筋混凝土在现代建筑业中已得到越来越广泛的应用,金属波纹管作为后张预应力钢筋混凝土的成孔材料也已被人们普遍采用,为防止预应力筋的腐蚀同时增加预应力筋和混凝土的结合,规范要求在后张有粘结预应力筋张拉结束后应尽早进行孔道灌浆料灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实。水泥浆灌注在预应力混凝土预制梁中一个重要的环节。灌浆料及孔道压浆施工工艺正确程度直接影响预应力混凝土预制梁的质量和使用寿命。因此为保证预应力混凝土预制梁的质量和使用寿命,应该有一套符合施工实际的灌浆料灌浆和孔道压浆施工工艺。后张法预应力灌浆料是保护预应力钢筋不锈蚀,使后张预应力钢筋与整体结构连接成一体的关键性材料。后张预应力灌浆料的主要作用是保护钢筋不露锈蚀及保证预应力钢筋和混凝土构件之间有效的应力传递。
目前,国内应用的预应力混凝土孔道灌浆料在实际施工中经常会出现一些质量问题影响灌浆料灌浆质量。常存在的问题有:孔道灌浆料灌浆强度低,不密实;浆体泌水;孔道灌浆料灌浆后排气孔连续出清水;孔道灌浆料灌浆不饱满,孔道**部有较大的月牙形空隙,甚至有露筋现象等。这些现象不仅会引起预应力筋锈蚀,影响预应力筋与构件混凝土不能有效的粘结,严重时会造成预应力筋断裂,使构件破坏。
灌浆料无收缩、无泌水的后张法预应力混凝土孔道用灌浆料。
另一个灌浆料预应力混凝土孔道用性能无收缩水泥基灌浆料的制备方法。
采用微细化和组成优化制备后张法预应力混凝土孔道用该灌浆料早期塑性膨胀,使浆体充满孔道空间,使灌浆料灌浆密实,不留空隙,有效传递应力和保护钢筋,中后期收缩值小。预应力混凝土孔道用性能无收缩水泥基灌浆料可从根上解决影响后张有粘结预应力混凝土施工质量的灌浆料灌浆难题,保证预应力混凝土工程的质量,促进有粘结预应力混凝土的发展。
详述了反气相色谱用于水泥颗粒表面性质测试的热力学理论和仪器原理,并以此测试了水泥颗粒的表面性质.结果表明:极性和非极性探针分子均与水泥颗粒表面发生相互作用,随着分子表面覆盖率的增加,水泥颗粒的色散表面能、极性表面能和总表面能均显着降低,但降低幅度趋于缓和;极性探针分子吸附于水泥颗粒表面的驱动力本质上是酸碱作用力,水泥颗粒表面总体表现为碱性;水泥颗粒总表面能的分布近似于抛物线或正态分布,呈非均质特性.
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