江西南昌九江早强高强灌浆料自主品牌
2020-03-16 浏览次数:24次
江西南昌九江早强强灌浆料自主品牌
将数字图像相关方法用于测量含I型双边裂纹复合材料薄板应力强度因子。先,介绍了数字图像相关方法基本原理,通过小二乘拟合法建立了裂纹位移场与裂尖应力强度因子的关系。其次,搭建了数字图像相关方法非接触光学测试平台,通过对含I型双边裂纹复合材料薄板进行拉伸试验,得到了复合材料薄板双边裂纹场位移。后,通过数字图像相关方法计算所得场位移,提取了裂纹应力强度因子,分析了小二乘拟合项数、数字图像相关计算中子区域和步长大小的选择对裂纹应力强度因子计算的影响。
§特点:
本工法中的材料具有强及早强、无收缩、自流不需振捣、抗剥离、耐油渗、耐火性能好等特点;且该工法的施工工艺简单。
§适应范围:
●装设备:精密仪器地脚螺栓固定,设备与底座灌浆,座浆墩,无垫板安装。
●钢结构安装:钢结构与砼固接的二次灌浆。
●地面自流平浇注、后浇带无收缩灌注,地下防渗漏。
●固定连接:替代环氧树脂砂浆,用于预制板缝灌浆,柱基桩基岩基灌浆固定,载筋、框架结构接头锚接。
●补强加固:墙面及墙洞修补,梁柱包灌浆加固(免振),缺陷砼修补加固,喷射补缝补洞,铁路枕轨等快速抢修,道路地面等快速抢修。
§材料性能:
本工艺采用的**灌浆料是由强胶结材料,各种加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成,主要品种有BY-40、BY-50、BY-60、BY-40P型灌浆料、BY-20H2型快速速凝灌浆料、CGMYJ型膨胀强灌浆料,灌浆料防冻型灌浆料、-X耐热强灌浆料、-S速硬灌浆料、耐磨浇注料,植筋锚固料、早强自流微膨胀添加剂,界面处理剂,地面自浇平材料,CGM**早灌浆料,CGM钢筋锚固料,CGM强无收缩灌浆料,J-302型砼再浇剂和JK灌浆料等。

■抗压强度
力学性能试验,按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671△进行,步骤如下:
▲将破型时得到的6块荷载值(从压力试验机读出单位为kN)分别换算为强度值(MPa),然后计算其平均值R。
▲用0.9R和1R来衡量每一块抗压强度值,当有小于0.9R或大于1R的数值时应剔除该数值,注意衡量时应采用值法,即0.9R和1R不进行修约保留值,若部6块数值在0.9R~1R范围内,则R为该组数据的强度值。
▲若剔除后余下不足5个数据时该组试件应作废,当剩下5个数据时,取这5个数据的平均值R’再用0.9R’和1R’去衡量5个中的每个数据,若有再被剔除,本组数据应作废,若无剔除则R’即为本组强度。
▲4配合比设计及主要试验结果
▲在其它参数不变情况下,使用三种水胶比,分别为W/B=0.28,0.29,0.30进行性能水泥基灌浆料配合比设计,试验配合比设计见表2,工作性能主要试验技术指标及竖向膨胀率。

在将灌浆料灌浆段上移的同时进行灌浆料灌浆,另,如果采用所示的方式,则也可一次性地对多个灌浆料灌浆段进行灌浆料灌浆,另可在将内管固定的状态下,一次性地对整个深度的灌浆料灌浆段进行灌浆料灌浆。
按照,在防止软土地基液化的工程,或对建筑物的基础的开挖的加固工程等施工中,为了在地基中,釆用双重管双层填塞方式进行硬化材料灌注施工,则釆用下述施工方式,该方式为:在管的管体上沿轴向,插设1个或多个袋状体,将内管插入管中,向该袋状体中压入水泥浆等的硬化材料,使袋状体膨胀,形成固结体,其紧密固定于成孔中,按照此方式在加固地基中设置多个管,在因固结液的固化,各袋状体固定于地基中之后,硬化材料通过成孔空间,从开设于管上的袋状体之间的硬化材料排出口渗透灌注于地基中,而为了进行的施工,形成了下述的灌浆料灌浆装置,在该灌浆料灌浆装置中,在袋状体之间形成至少一个管的硬化材料排出口,在内管中开设有内管的硬化材料喷射口,该喷射口位于所设置的多个填塞之间,这样通过使硬化材料排出口和硬化材料喷射口以下述方式形成,该方式为:排出口和喷射口在由形成于成一体设置的灌浆料灌浆管中的填塞间隔开的同一空间,相互保持连通,即使在管的硬化材料排出口中产生因塌孔等造成的抵抗压力的情况下,或即使在产生因土层不同造成的抵抗压力的情况下,仍可确保规定量的硬化材料从内管的硬化材料喷射口喷出,即使1个灌浆料灌浆段较长,在每段的每批排出量较大的情况下,仍可均匀地将规定量的硬化材料灌注到规定深度,针对每个步骤可长时间地连续灌浆料灌浆,灌注大量的化学液剂,因此,可获得下述优良效果,即确实形成具有按设计的较大尺寸的**长的,并且具有较大直径的筒体成形体。

为了确定等效体积单元(RVE)模型中砖砌体材料的破坏准则,选取3种组砌方式、2种灰缝厚度和10种压应力水平,通过特别设计的夹具对144个砖砌体试件进行了压剪破坏试验.综合考虑试验结果和数值模拟对破坏面光滑性的要求,发现Drucker-Prager准则可用于描述砖砌体材料的压剪破坏,其参数可由试验结果进行标定.将标定后的Drucker-Prager准则应用于RVE模型,对砖砌体试件抗压试验和砖砌体墙伪静力试验进行了数值模拟,模拟结果与试验结果相符.研究手段和成果可为砖砌体材料或结构的数值分析提供参考.
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将数字图像相关方法用于测量含I型双边裂纹复合材料薄板应力强度因子。先,介绍了数字图像相关方法基本原理,通过小二乘拟合法建立了裂纹位移场与裂尖应力强度因子的关系。其次,搭建了数字图像相关方法非接触光学测试平台,通过对含I型双边裂纹复合材料薄板进行拉伸试验,得到了复合材料薄板双边裂纹场位移。后,通过数字图像相关方法计算所得场位移,提取了裂纹应力强度因子,分析了小二乘拟合项数、数字图像相关计算中子区域和步长大小的选择对裂纹应力强度因子计算的影响。
§特点:
本工法中的材料具有强及早强、无收缩、自流不需振捣、抗剥离、耐油渗、耐火性能好等特点;且该工法的施工工艺简单。
§适应范围:
●装设备:精密仪器地脚螺栓固定,设备与底座灌浆,座浆墩,无垫板安装。
●钢结构安装:钢结构与砼固接的二次灌浆。
●地面自流平浇注、后浇带无收缩灌注,地下防渗漏。
●固定连接:替代环氧树脂砂浆,用于预制板缝灌浆,柱基桩基岩基灌浆固定,载筋、框架结构接头锚接。
●补强加固:墙面及墙洞修补,梁柱包灌浆加固(免振),缺陷砼修补加固,喷射补缝补洞,铁路枕轨等快速抢修,道路地面等快速抢修。
§材料性能:
本工艺采用的**灌浆料是由强胶结材料,各种加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成,主要品种有BY-40、BY-50、BY-60、BY-40P型灌浆料、BY-20H2型快速速凝灌浆料、CGMYJ型膨胀强灌浆料,灌浆料防冻型灌浆料、-X耐热强灌浆料、-S速硬灌浆料、耐磨浇注料,植筋锚固料、早强自流微膨胀添加剂,界面处理剂,地面自浇平材料,CGM**早灌浆料,CGM钢筋锚固料,CGM强无收缩灌浆料,J-302型砼再浇剂和JK灌浆料等。

■抗压强度
力学性能试验,按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671△进行,步骤如下:
▲将破型时得到的6块荷载值(从压力试验机读出单位为kN)分别换算为强度值(MPa),然后计算其平均值R。
▲用0.9R和1R来衡量每一块抗压强度值,当有小于0.9R或大于1R的数值时应剔除该数值,注意衡量时应采用值法,即0.9R和1R不进行修约保留值,若部6块数值在0.9R~1R范围内,则R为该组数据的强度值。
▲若剔除后余下不足5个数据时该组试件应作废,当剩下5个数据时,取这5个数据的平均值R’再用0.9R’和1R’去衡量5个中的每个数据,若有再被剔除,本组数据应作废,若无剔除则R’即为本组强度。
▲4配合比设计及主要试验结果
▲在其它参数不变情况下,使用三种水胶比,分别为W/B=0.28,0.29,0.30进行性能水泥基灌浆料配合比设计,试验配合比设计见表2,工作性能主要试验技术指标及竖向膨胀率。

在将灌浆料灌浆段上移的同时进行灌浆料灌浆,另,如果采用所示的方式,则也可一次性地对多个灌浆料灌浆段进行灌浆料灌浆,另可在将内管固定的状态下,一次性地对整个深度的灌浆料灌浆段进行灌浆料灌浆。
按照,在防止软土地基液化的工程,或对建筑物的基础的开挖的加固工程等施工中,为了在地基中,釆用双重管双层填塞方式进行硬化材料灌注施工,则釆用下述施工方式,该方式为:在管的管体上沿轴向,插设1个或多个袋状体,将内管插入管中,向该袋状体中压入水泥浆等的硬化材料,使袋状体膨胀,形成固结体,其紧密固定于成孔中,按照此方式在加固地基中设置多个管,在因固结液的固化,各袋状体固定于地基中之后,硬化材料通过成孔空间,从开设于管上的袋状体之间的硬化材料排出口渗透灌注于地基中,而为了进行的施工,形成了下述的灌浆料灌浆装置,在该灌浆料灌浆装置中,在袋状体之间形成至少一个管的硬化材料排出口,在内管中开设有内管的硬化材料喷射口,该喷射口位于所设置的多个填塞之间,这样通过使硬化材料排出口和硬化材料喷射口以下述方式形成,该方式为:排出口和喷射口在由形成于成一体设置的灌浆料灌浆管中的填塞间隔开的同一空间,相互保持连通,即使在管的硬化材料排出口中产生因塌孔等造成的抵抗压力的情况下,或即使在产生因土层不同造成的抵抗压力的情况下,仍可确保规定量的硬化材料从内管的硬化材料喷射口喷出,即使1个灌浆料灌浆段较长,在每段的每批排出量较大的情况下,仍可均匀地将规定量的硬化材料灌注到规定深度,针对每个步骤可长时间地连续灌浆料灌浆,灌注大量的化学液剂,因此,可获得下述优良效果,即确实形成具有按设计的较大尺寸的**长的,并且具有较大直径的筒体成形体。

为了确定等效体积单元(RVE)模型中砖砌体材料的破坏准则,选取3种组砌方式、2种灰缝厚度和10种压应力水平,通过特别设计的夹具对144个砖砌体试件进行了压剪破坏试验.综合考虑试验结果和数值模拟对破坏面光滑性的要求,发现Drucker-Prager准则可用于描述砖砌体材料的压剪破坏,其参数可由试验结果进行标定.将标定后的Drucker-Prager准则应用于RVE模型,对砖砌体试件抗压试验和砖砌体墙伪静力试验进行了数值模拟,模拟结果与试验结果相符.研究手段和成果可为砖砌体材料或结构的数值分析提供参考.
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