江西南昌赣州h80灌浆料量大从优
通过化学分析法测定了水化硅酸钙(C-S-H)附氯离子的能力;通过核磁共振法和拉曼光谱法测定了水化硅酸钙的结构.结果表明:水化硅酸钙附氯离子的能力与其结构密切相关,水化硅酸钙平均链长约为4时,其附氯离子的能力强;氯盐阳离子促进了水化硅酸钙链长的增加,使其附氯离子的能力增强;与钠离子相比,钙离子更能促进水化硅酸钙链长的增加,从而使其附更多的氯离子.
△坝体防渗帷幕灌浆料灌浆的施工方法。主要适用于混凝土大坝防渗、排水补强加固处理,此对于其它当地材料坝防渗处理也有借鉴作用。
△已建大坝防渗、排水处理难度很大,以往常常采用大坝上游面防渗、坝体内部防渗两种方法。其中,大坝上游面防渗通常采用混凝土、土工膜、特种防渗化学材料等,大都需要水下施工,难度大,工期长,效果不理想。如放空或降低库水位,则对周边环境、上下游工农业生产和居民生活产生较大影响;坝体内部防渗通常采用坝体帷幕灌浆料灌浆(水泥或化灌)、置换混凝土防渗墙、坝**切槽等方法。在蓄水情况下,置换混凝土防渗墙、坝**切槽方式,对坝体内部损伤较大,存在施工期隐患。而坝体帷幕灌浆料灌浆法是在坝**、坝体基础检查廊道内施工,不存在施工导流及水位控制问题,施工相对简单,施工条件较好,同时施工对坝体和电站运行影响较小。防渗帷幕灌浆料灌浆是常规、成熟的施工,具备一套完整的理论,施工相对简单,并被广泛运用于大坝坝基及坝体防渗及补强加固工程中,但现有坝体防渗帷幕灌浆料灌浆存在以下缺点:
●工艺落后,通常套用坝基帷幕灌浆料灌浆工法,采用“疏孔、低压、普通水泥、浆”工艺,此法难以形成具有一定厚度的有效幕体,抗渗性、抗腐蚀性、耐久性较差;
●排水系统不完善,现有坝体排水一般采用垂直向下排水法,直接在坝**钻设垂直排水孔孔与坝内基础廊道相接,对帷幕体产生较大的水力剃度;
●对幕体抗腐蚀性措施不重视,以致幕体耐久性差,短期重复灌浆料灌浆的现象比较普遍。
该灌浆料灌浆方法的施工流程依次是:施工准备,检验封冲洗环形空腔A,水泥砂浆灌注,质量检验,注浆
该灌浆料灌浆方法操作过程是:先按设计要求作好施工准备工作,并检验环腔封堵器8的密封是否达到要求,再利用海水冲洗环腔A约10分钟以上。用配置好的相对密度不低于85的水泥砂浆,以每小时6立方米的流量连续灌浆料灌浆,并随时检测导管架10上端溢出水泥砂浆的密度,达到8g/cm3为止。在正常情况下,由泥浆泵3灌注到环腔A的泥浆量不应小于环腔A容积的5倍。注浆完毕后把注浆立管6的上端口封堵。
该灌浆料灌浆方法及设备也可用于独立管桩的水泥灌浆料灌浆施工。
往复式压喷射灌浆料灌浆地基加固方法,属于程的防渗处理和地基加固域。目前程防渗和加固处理常用喷灌浆料灌浆为单程式喷,钻进和喷分别进行。是这样实现的:在钻杆内安装浆(水)气压喷射管路和钻进时的射水管路,配备输送浆、气、水和提升摆角设备,将钻灌一体的步履式台车移至钻孔位置,开动机械设备,输送液体介质进行钻进喷射切割地层,制成混合浆液对孔槽进行护壁,当至要求深度后,将喷液体改成水泥浆,(需要时打开压气管)同时关闭射水管,由下而上进行喷,直至孔口设计程形成水泥凝固体或帷幕。它的优点是:该方法由单程式喷变为往复式喷,把钻进和喷融为一体。
■技术原理及产品特性
钢筋套筒灌浆连接按照结构形式分为半灌浆连接和灌浆连接。
1半灌浆连接
半灌浆连接通常是上端钢筋采用直螺纹、下端钢筋通过灌浆料与套筒进行连接。一般用于预制剪力墙、框架柱主筋连接,所用套筒为灌浆直螺纹连接套筒。
①采用优质碳素结构钢加工制造,比铸造材料材质更稳定可靠、性能更好(特别是延性),机加工比铸造工艺更容易控制尺寸;
②内部沟槽采用发明**技术设计,新颖实用;③采用一端灌浆、一端直螺纹连接的半灌浆复合结构。采用该套筒连接的优点:
①径,对剪力墙尤其适用;
②与灌浆套筒相比套筒长度能显着缩短(约1/&,现场灌浆工作量减半,灌浆度降低,能降低对构件接缝处密封的难度;
③工厂预制时钢套筒与钢筋的安装固定也相对容易。半灌浆连接的性能及适用范围:
套筒设计符合《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398-2012要求,接头性能达到JGJ107-2010《钢筋机械连接通用技术规程》规定级--Ⅰ级。
半灌浆连接目前可连接HRB335和HRB400带肋钢筋,连接钢筋直径范围为φ12mm~φ40mm。
套筒特点:
①采用优质碳素结构钢加工制造,比铸造材料材质更稳定可靠、性能更好(特别是延性),机加工比铸造工艺更容易控制尺寸;
②内部沟槽采用发明**技术设计,新颖实用。采用该套筒连接的优点:径,性能稳定可靠。性能及适用范围:
灌浆接头性能达到JGJ107-2010《钢筋机械连接通用技术规程》规定级--Ⅰ级。灌浆连接目前可连接HRB335和HRB400带肋钢筋,连接钢筋直径范围为φ20mm~φ25mm。
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。