江西南昌赣州h50灌浆料生产厂家及公司
2020-01-15 浏览次数:51次
江西南昌赣州h50灌浆料生产厂家及公司
采用自行改进的水化热测定系统,研究了粉煤灰、矿渣粉和水胶比对**强混凝土用低水胶比浆体水化热和水化进程的影响规律.结果表明:掺10%(质量分数,下同)粉煤灰或矿渣粉不影响低水胶比浆体的水化进程;掺30%,50%粉煤灰或矿渣粉均使低水胶比浆体的水化温升和水化放热速率峰值明显降低,并延缓这些峰值出现的时间,且粉煤灰对水化进程的延缓效果优于同等掺量的矿渣粉;提水胶比只能略微推迟浆体的水化温升和水化放热速率峰值出现的时间,使水化放热速率峰值有所增大,不会改变浆体温升曲线和放热速率曲线的形状.
烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,灌浆料域,特别是烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法。
△随着我国经济建设的发展和西部战略的实施,以水力资源为主的能源开发建设正处在一个速发展时期。长江流域的金沙江、乌江、大渡河、雅砻江等正在有计划地兴建大量的巨型水电工程,而根据目前勘测资料分析,干支流地质条件复杂,大多存在岩石断层、泥化夹层等不良地质条件。基于原因,为了做好水利水电工程基础及混凝土岩石边界的防渗帷幕,研究用于防渗帷幕的化学灌浆料具有重要的意义。
△烯酸盐用作始于上世纪40年代美国,当时研究使用的是烯酸钠、烯酸钙。现在使用的AC-4是由烯酸钙、烯酸镁单体的混合物和少量的次双烯酰胺三乙醇胺、过硫酸铵、水组成的。从20世纪60年代中期开始,我国应用烯酰胺类化学先解决了丹江口水利枢纽工程水泥灌浆料灌浆不能解决的部位的帷幕问题,随后又解决了葛洲坝、陈村等许多水电工程中的帷幕灌浆料灌浆问题。但烯酰胺是具有中等毒性的化合物,1974年在日应用时发生过一次污染施工部位的井水,日当即限制了烯酰胺化学灌浆料灌浆的应用范围。1978年美国也停止了烯酰胺浆材的销售。经过2年的时间,1980年美国在过去工作的基础上,经过研究开始用烯酸盐聚合物(AC-4)浆液来代替烯酰胺浆液。
△我国研究烯酸盐作为灌浆料始于上世纪70年代,先是广州化学研究所对浓度的烯酸盐浆液作了一些室内试验。上世纪80年代中期水利水电科学研究院用烯酸镁作灌浆料进行过室内和现场试验,称之为AC-MS灌浆料。上世纪90年代前后长江科学院开展了烯酰胺替代品的研究,开发出毒性更低的烯酸钙镁混合盐,并在万安水电站和三峡工程坝基防渗中成功应用。
△是为了克服背景的不足,灌浆料烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,制备的复合灌浆料不仅环保,而且引入无机纳米材料,形成**/无机复合体系,改善烯酸盐灌浆料的力学性能,提固砂体的抗压强度和耐久性能。

b、将氨基硅油按比例加入到环氧树脂中,1130°C下反应23小时;
c、将步骤a和b所得产物混合,室温下搅拌1020分钟,得组份(A);
d>将组份(A)与组份(B)按比例混合均匀。
1中的材料,灌浆料氨基硅油为1025份,糠醛为1580份,为530份。
●灌浆料双酚A型环氧树脂的环氧值为0.150.56g/1g。
灌浆料多元胺为选自脂肪族多元胺、聚酰胺多元胺、脂环族多元胺、芳香族多元胺及它们的改性物。
灌浆料多元胺选自二乙烯三胺、、异佛尔酮二胺、间苯二胺、间苯二甲胺和聚酰胺。
灌浆料无机强碱选自氢氧化钠和氢氧化钾°灌浆料氨基硅油粘度为550P&S,氨基含量为0.22(wt)%。
8中的材料,灌浆料氨基硅油粘度为1030P&S,氨基含量为0.5-1(wt)%。
1中的材料,灌浆料其中添加560份的邻苯二甲酸二辛酯。

△在实际工程中一些大型和**大型的设备安装时,由于设备身质量非常大,运行时负荷大,因此对灌浆料的早期和后期抗压强度提出了更的要求,现有的水泥基灌浆料已经无法满足要求。
△灌浆料可以用于大型、**大型设备基础安装用水泥基**强无收缩其流动度可达3mm以上、常温下1d、3d、28d的抗压强度分别可以**过70MPa、90MPa、120MPa,这种材料也可以用于对灌浆料抗压强度要求较的螺栓锚固、结构加固、路面修补等场合。
△水泥基**强无收缩灌浆料中,水泥为铝酸盐水泥、硅酸盐水泥或者两种水泥按各种比例复配;石英砂为粒径0.1mm~4mm的石英砂;减水剂为聚羧酸减水剂或三聚胺减水剂;膨胀剂为氧化钙或钙矾石膨胀剂等;消泡剂为二硅油消泡剂或聚醚改性硅消泡剂等;防沉剂为气相二氧化硅或改性膨润土等;钢纤维为普通钢纤维,或压痕型、工字型、螺旋型、锯齿型、哑铃型等各种异型钢纤维,其长度为3mm~10mm,直径为0.05mm~1mm;缓凝剂为葡萄糖酸钠或酒石酸等;保水剂为低粘度纤维素醚或羟乙基纤维素醚等。
△使用原料,同时通过优化配比,制备出水泥基**强无收缩灌浆料。有益效果(1)将水泥基灌浆料常温下1d的抗压强度提到70MPa以上;(2)将水泥基灌浆料常温下28d的抗压强度提到120MPa以上;(3)这种水泥基**强无收缩灌浆料可用于大型、**大型的设备基础安装,对灌浆料抗压强度要求较的螺栓锚固、结构加固、路面修补等场合。

采用单轴贯入试验,测定了泡沫沥青再生混合料在不同条件下的抗剪强度.研究表明:集料级配在规定范围内时,泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度;加入1.5%(质量分数)的水泥可以使泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度提5倍左右;沥青的发泡效果决定了对应大抗剪强度的沥青用量,发泡效果越好,对应大抗剪强度的沥青用量越小;沥青黏度越,相同沥青含量下泡沫沥青冷再生混合料的抗剪强度越;采用40℃烘箱养生3 d的试件其抗剪强度与自然养生10 d的试件相当;温度从40℃升至60℃,泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度则下降一半.
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采用自行改进的水化热测定系统,研究了粉煤灰、矿渣粉和水胶比对**强混凝土用低水胶比浆体水化热和水化进程的影响规律.结果表明:掺10%(质量分数,下同)粉煤灰或矿渣粉不影响低水胶比浆体的水化进程;掺30%,50%粉煤灰或矿渣粉均使低水胶比浆体的水化温升和水化放热速率峰值明显降低,并延缓这些峰值出现的时间,且粉煤灰对水化进程的延缓效果优于同等掺量的矿渣粉;提水胶比只能略微推迟浆体的水化温升和水化放热速率峰值出现的时间,使水化放热速率峰值有所增大,不会改变浆体温升曲线和放热速率曲线的形状.
烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,灌浆料域,特别是烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法。
△随着我国经济建设的发展和西部战略的实施,以水力资源为主的能源开发建设正处在一个速发展时期。长江流域的金沙江、乌江、大渡河、雅砻江等正在有计划地兴建大量的巨型水电工程,而根据目前勘测资料分析,干支流地质条件复杂,大多存在岩石断层、泥化夹层等不良地质条件。基于原因,为了做好水利水电工程基础及混凝土岩石边界的防渗帷幕,研究用于防渗帷幕的化学灌浆料具有重要的意义。
△烯酸盐用作始于上世纪40年代美国,当时研究使用的是烯酸钠、烯酸钙。现在使用的AC-4是由烯酸钙、烯酸镁单体的混合物和少量的次双烯酰胺三乙醇胺、过硫酸铵、水组成的。从20世纪60年代中期开始,我国应用烯酰胺类化学先解决了丹江口水利枢纽工程水泥灌浆料灌浆不能解决的部位的帷幕问题,随后又解决了葛洲坝、陈村等许多水电工程中的帷幕灌浆料灌浆问题。但烯酰胺是具有中等毒性的化合物,1974年在日应用时发生过一次污染施工部位的井水,日当即限制了烯酰胺化学灌浆料灌浆的应用范围。1978年美国也停止了烯酰胺浆材的销售。经过2年的时间,1980年美国在过去工作的基础上,经过研究开始用烯酸盐聚合物(AC-4)浆液来代替烯酰胺浆液。
△我国研究烯酸盐作为灌浆料始于上世纪70年代,先是广州化学研究所对浓度的烯酸盐浆液作了一些室内试验。上世纪80年代中期水利水电科学研究院用烯酸镁作灌浆料进行过室内和现场试验,称之为AC-MS灌浆料。上世纪90年代前后长江科学院开展了烯酰胺替代品的研究,开发出毒性更低的烯酸钙镁混合盐,并在万安水电站和三峡工程坝基防渗中成功应用。
△是为了克服背景的不足,灌浆料烯酸盐/偏岭土复合灌浆料及其制备方法,制备的复合灌浆料不仅环保,而且引入无机纳米材料,形成**/无机复合体系,改善烯酸盐灌浆料的力学性能,提固砂体的抗压强度和耐久性能。

b、将氨基硅油按比例加入到环氧树脂中,1130°C下反应23小时;
c、将步骤a和b所得产物混合,室温下搅拌1020分钟,得组份(A);
d>将组份(A)与组份(B)按比例混合均匀。
1中的材料,灌浆料氨基硅油为1025份,糠醛为1580份,为530份。
●灌浆料双酚A型环氧树脂的环氧值为0.150.56g/1g。
灌浆料多元胺为选自脂肪族多元胺、聚酰胺多元胺、脂环族多元胺、芳香族多元胺及它们的改性物。
灌浆料多元胺选自二乙烯三胺、、异佛尔酮二胺、间苯二胺、间苯二甲胺和聚酰胺。
灌浆料无机强碱选自氢氧化钠和氢氧化钾°灌浆料氨基硅油粘度为550P&S,氨基含量为0.22(wt)%。
8中的材料,灌浆料氨基硅油粘度为1030P&S,氨基含量为0.5-1(wt)%。
1中的材料,灌浆料其中添加560份的邻苯二甲酸二辛酯。

△在实际工程中一些大型和**大型的设备安装时,由于设备身质量非常大,运行时负荷大,因此对灌浆料的早期和后期抗压强度提出了更的要求,现有的水泥基灌浆料已经无法满足要求。
△灌浆料可以用于大型、**大型设备基础安装用水泥基**强无收缩其流动度可达3mm以上、常温下1d、3d、28d的抗压强度分别可以**过70MPa、90MPa、120MPa,这种材料也可以用于对灌浆料抗压强度要求较的螺栓锚固、结构加固、路面修补等场合。
△水泥基**强无收缩灌浆料中,水泥为铝酸盐水泥、硅酸盐水泥或者两种水泥按各种比例复配;石英砂为粒径0.1mm~4mm的石英砂;减水剂为聚羧酸减水剂或三聚胺减水剂;膨胀剂为氧化钙或钙矾石膨胀剂等;消泡剂为二硅油消泡剂或聚醚改性硅消泡剂等;防沉剂为气相二氧化硅或改性膨润土等;钢纤维为普通钢纤维,或压痕型、工字型、螺旋型、锯齿型、哑铃型等各种异型钢纤维,其长度为3mm~10mm,直径为0.05mm~1mm;缓凝剂为葡萄糖酸钠或酒石酸等;保水剂为低粘度纤维素醚或羟乙基纤维素醚等。
△使用原料,同时通过优化配比,制备出水泥基**强无收缩灌浆料。有益效果(1)将水泥基灌浆料常温下1d的抗压强度提到70MPa以上;(2)将水泥基灌浆料常温下28d的抗压强度提到120MPa以上;(3)这种水泥基**强无收缩灌浆料可用于大型、**大型的设备基础安装,对灌浆料抗压强度要求较的螺栓锚固、结构加固、路面修补等场合。

采用单轴贯入试验,测定了泡沫沥青再生混合料在不同条件下的抗剪强度.研究表明:集料级配在规定范围内时,泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度;加入1.5%(质量分数)的水泥可以使泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度提5倍左右;沥青的发泡效果决定了对应大抗剪强度的沥青用量,发泡效果越好,对应大抗剪强度的沥青用量越小;沥青黏度越,相同沥青含量下泡沫沥青冷再生混合料的抗剪强度越;采用40℃烘箱养生3 d的试件其抗剪强度与自然养生10 d的试件相当;温度从40℃升至60℃,泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度则下降一半.
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