江西南昌萍乡水泥基灌浆材料公司

2020-04-14 浏览次数:49
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本文玻璃钢储罐的基础对储罐本身质量的影响作出分析并对基础提出了要求。

§灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。
§二次灌浆时,模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板**部标应不低于设备底座上表面50mm。
§混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不**过1000mm。
§水泥基灌浆材料拌和时,应按照产品要求的用水量加水。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量拌和直至均匀,搅拌时间不宜低于5min。拌和地点宜靠近灌浆地点,且要保证灌浆的连续性。每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30min以内将料用完。未用完部分不可加水进行搅拌。
§地脚螺栓锚固灌浆:
⑴地脚螺栓成孔时,螺栓孔壁粗糙,应将孔内清理干净,不得有浮灰、油污等杂质,灌浆前用水浸泡8~12h,孔内积炎。
⑵灌浆前应地脚螺栓表面的油污和铁锈。
⑶将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时,可根据需要调整螺栓的位置。灌浆过程中严禁振捣,可适当插捣,灌浆结束后不得再次调整螺栓。
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灌浆料是用途广泛的材料,它可以于大设备安装、地面自动找平、抢修工程、锚固工程、截水堵漏、补强工程等,所以不同用途的灌浆料需要具有不同的性能。如,为了加快设备的安装速度,提设备安装精度,延长设备的使用寿命,设备基础的二次灌浆料灌浆地脚螺栓的锚固等应釆用流动度大,强度和有微膨胀性的灌浆料;地面找平工程需要自流性好的中等强度的灌浆料即可;而在混凝土结构加固与修补,机场停机坪、道路、设备基础等的抢修工程中需要初凝时间调节范围大、操作性好、快硬、强的灌浆料。
解决的问题是:灌浆料无明显收缩现象产生,自流性好、不沉降、不泌水、具有塑性微膨胀性,不收缩,不产生缝隙,性能可根据用户需求随意调节调节,塑性阶段无沉缩;且具有很好的耐久性、抗油渗性、抗冻性、抗振动性,并且徐变小、脆性小,成低,使用灵活、操作简单。
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△减水剂又称为分散剂或塑化剂,由于使用时可使新拌混凝土的用水量减小,因此而得名。在现代混凝土域里,减水剂是改善混凝土流变性能的加剂,已被当作混凝土除水泥、砂、石和水之的五组份。
△常见的减水剂主要有木质素环酸盐系、萘系、三聚胺系、磺酸盐系和聚羧酸系等。20世纪30年代到60年代是普通减水剂的应用和发展时期,早期使用的减水剂主要为松香酸钠、木质素磺酸钠、硬脂酸盐等**化合物,其主要是用于改善混凝土的施工性,解决混凝土路面的抗冻融等耐久性问题。但是,随着施工要求的不断提,这些早期的减水剂的减水效果已经不能满足现代工程建设的需要。
△从1962年日先开发萘磺酸甲醛缩合物减水剂和1964年西德开发三聚胺系减水剂以来,进入了减水剂的开发与应用时期,有利地推动了混凝土的发展,这两个系列减水剂的**特点是减水率,水泥分散效果好,其主要作用是大幅度降低单位用水量或单位水泥用量,用于配制强、**强、耐久性混凝土,但其致命缺点是坍落度损失大,制备过程中甲醛挥发对环境污染严重。而聚羧酸系减水剂掺混量低,但对混凝土(水泥)的分散性好,保坍性好,并且易改性,故其性能化潜力大,被认为是减水剂的换代产品,但其成较,反应敏感,因此应用受到一定的局限性。的三聚胺减水剂几乎与萘系减水剂同时出现,在70年代末期开始由山东水泥制品所研究试制成功了磺化三聚胺甲醛树脂减水剂SM。目前内多采用四步法合成该类减水剂,包括羟化、磺化、酸性缩聚、碱性重排。其制备可分为三个阶段;
(1)单体配制:以三聚胺、甲醛作为原料,去一定的比例和温度合成三羟三聚酰胺;(2)单体磺化:将合成的单体,用氢钠、钠或焦钠等分子中含有-S。3H的物质作为磺化剂,在碱性条件下进行磺化反应,通过反应制得单磺酸盐;
(3)单体缩合:将单磺酸盐置于一定的介质条件下,羟之间缩合而生成醚键,使羟三聚胺单磺酸钠单体之间以醚键相互连接起来,制成能溶解于水的线性分子;
(4)碱性重排:通过控制反应条件控制聚合物的相对分子质量,使产物达到减水增果。但是,随着人们对混凝土,尤其是混凝土质量和用量需求的增长,这种减水剂的减水效果成已经不能满足需要。
△CN101386488了羧酸改性的三聚胺减水剂,其中主要使用三聚胺、甲醛、磺酸、水杨酸、柠檬酸、、自制改性磺化剂和碱作为原料,其对已有减水剂的改进主要是通过引入羧基和苯环实现的,而且其中没有使用的自制改性磺化剂的制备方法,导致域人员事实上无法实现其发明;另,其中虽然泛泛地描述了发明相对于现有的诸多优点,但是并没有给出具体的实验数据,域人员也无法确定其是否真正能够达到其所声称的效果。
△为了克服现有中的不足,灌浆料了新型的减水剂,该减水剂环保、坍落度损失小、减水率,尤其是成较低,能灌浆料优良的早强性能。进一步地,灌浆料含有该减水剂的水泥基灌浆料及其制备方法,该灌浆料强度,成较低,早强性能优良。
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本文针对风电叶片常用的多轴向经编织物的建模方式进行研究,主要通过计算纤维失效进行分析验证。因此本文先探讨了复合材料的多个纤维失效准则,并对其优缺点作出对比,选取Puck准则进行下一步分析。接着对Puck准则进行了详细描述。后研究了多轴向经编织物采用多层单轴向经编织物分层建模和通过合理等效简化成一层单轴织物建模,两者建模方式及纤维失效结果的差异,证明两种建模方式均是可行的,采用简化建模更能减少工作量。
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