江西南昌萍乡**流态灌浆料厂家
系统分析了以降低风电叶片成本为目标开发的真空导入型聚氨酯树脂,分别进行了粘度特性、工艺窗口、固化特性和力学性能的分析。分析表明该树脂体系与常用树脂体系相比具有初始粘度低、进胶速率大、韧性和粘接性能好等优点,表现为灌注时间的缩短、层合板抗压缩性能和横向性能的提。将这一树脂体系应用于风电叶片主承力结构的制造,通过提纤维体积含量,可进一步降低叶片的生产成本。
§灌浆料的工程方法
■钻芯取样法
钻芯检测法通常是在发现存在灌浆质量时使用。该方法是早被用来检测灌浆缺陷的方法,属于一种局部破损的检测手段。其优点在于直观有效,缺点则是工作量大、效率低、费用,而且容易造成预应力钢绞线的损伤。
■探底雷达法
探达法(,它gpr),利用频电磁波,以宽频带短脉冲的形式由结构表面传入混凝土内部,遇到异质或边界时被反射回来。而钢绞线对电磁波有一定的作用。它主要的缺点是:不适合于密集钢筋状况;由于频电磁波受金属的影响,因此不适合于铁皮波纹管;适用范围窄,在一定情况下对缺陷不敏感、测试精度低。
■超声波成像法(ut)
超声波成像法是利用超声波透射法可以检测压浆缺陷,但需要从板的两侧面对测,而且需要耦合,作业性差,效率低,难以实用。
■冲击性波法检测技术
冲击性波法检测技术原理是在预应力孔道锚具端头施加一个瞬时机械冲击激发的低频应力波,由另一头的接收端接收激发信号,由于压浆缺陷通常发生在管道的上方,一般只需测试上方的钢绞线即可。通过测试性波经过钢绞线的传播时间,并结合钢绞线的长度计算出性波经过钢绞线的波速。通过波速的变化判断预应力孔道灌浆密实度的情况。一般地,波速与压浆密实度有相关性,随着密实度增加,波速逐渐减小,随着密实度降低,波速逐渐增加。当灌浆密实度达到时,测试的锚索的p波波速接近混凝土中的p波波速。
此检测方法检测时可分为两类:1)基于孔道两端穿透的方法;2)基于反射的冲击回波法。该两种方法从定性和缺陷两方面检测纵向预应力梁管道的压浆质量状况,并对测试数据进行处理,对典型缺陷进行分析,评价注浆质量状况。该方法在测试过程中针对一个测试面或两个测试面均可操作,其可操作性较,是一种较为简便、有效的测试方法。
5其它检测方法
它检测方法主要有表面波频谱成像法(sasw),冲击回波振幅谱的堆栈成像法(sibie),超声相控阵法,放射线(x光、伽马射线、铱192等)的检测方法等。但由于各种方法的原理、仪器适用范围和精度、人员技术水平等的小同,难以大范围推广开来。
混凝土灌浆料室内试验通常在某一控制温度下进行,且温度基本保持不变。早期混凝土灌浆料室内试验温度一般控制在18-21℃范围内,相应地所得到的大部分新拌混凝土灌浆料和硬化混凝土灌浆料性能都是基于上述温度范围。但实际上,混凝土灌浆料的拌合与使用都是在一个较大的温度范围内进行,而非固定在一个温度。事实上,随着一些现代建筑在热带地区和的建成,混凝土灌浆料应用的温度范围在明显扩大。近,混凝土灌浆料在严寒地区的应用也有了发展。
因此,了解混凝土灌浆料的温度效应非常重要,新拌混凝土灌浆料和硬化混凝土灌浆料的温度效应。先,讨论新拌混凝土灌浆料温度对强度的影响,紧接着回顾混凝土灌浆料浇筑后的温度处理,包括常压蒸汽养护和压蒸汽养护。二,讨论混凝土灌浆料因水泥水化放热引起的温度升而带来的影响,接着考虑炎热天气和寒冷天气条件下的混凝土灌浆料浇筑。后,讨论硬化混凝土灌浆料热学性能,以及温和低温对混凝土灌浆料性能的影响,包括火灾对混凝土灌浆料性能的影响。
①新增剪力墙钢筋与原有结构钢筋的焊接改为直接采用CGM强无收缩灌浆料锚筋;
②取消新增加的设备基础,直接进行设备灌浆;
③4根柱的截面加大,直接利用CGM强无收缩灌浆料粘钢加固。
CGM灌浆料的配制
CGM灌浆料拌合时,加水量按产品的推荐用水量。在地脚螺栓锚固和栽埋钢筋时,用水量可根据实际情况适当减少。拌合用水应采用饮用水,使用其它水源时,应符合《混凝土拌合用水标准》J63289的规定。
CGM灌浆料采用机械搅拌时,搅拌时间为1~2min,采用人工搅拌时,应先加入2P3的用水量搅拌2min,再加入剩余水量继续搅拌至均匀。每次搅拌量视使用量而定,并在60min内用完。现场使用时,严禁掺入任何加剂、掺料。
(1)钻孔在原结构上成孔时,基础混凝土强度不得小于20MPa,孔的水平偏差不得大于2mm,垂直偏差不得大于1%。钻孔直径依锚筋直径大小而定,钻孔要求如表2所示。
钻孔孔径要求
钢筋直径Pmm12~1416~2224~4248~64钢筋表面至孔壁的距离Pmm≥8≥15≥20≥30
(2)锚筋准备钢筋的油污和铁锈。
(3)清孔除去粉尘、积水,检测孔的深度,将孔口临时封闭。灌浆前用水湿润孔,并孔内积水。
(4)插筋钢筋插入后应校正其水平位置及**部的度,并予以固定。
(5)灌浆,养护。
钢筋埋设深度 圆钢≥15d螺纹钢≥12d;其它≥10d(d为锚筋直径)。锚筋灌浆料的配制用水量应降低1%~2%。
为研究风电叶片用树脂的固化反应进程,采用等温DSC法测得了树脂体系在60℃、70℃、80℃下的等温放热曲线,并通过Matlab拟合功能对n级动力学模型、自催化模型和Kamal模型三种基本模型进行了分析,结果表明该树脂体系符合Kamal模型。在对Kamal模型计算结果与实验数据的对比中发现,计算结果在后段出现了偏的现象,因此必须考虑扩散效应的影响。在对两个扩散控制Kamal模型的对比中可以发现Chern模型结果较优,该模型对转折点附近的拟合结果较为符合实际。