江西南昌吉安聚氨酯灌浆料质量可靠
为研究沥青性能对应力吸收层沥青混合料路用性能的影响,通过室内试验测定了齐鲁70#道路石油沥青、复合改性沥青、橡胶沥青这3种沥青的技术指标,对设计的应力吸收层沥青混合料进行了低温性能、水稳定性和疲劳性能评价,并得到了相应的动态模量主曲线和相位角主曲线.结果表明,复合改性沥青和橡胶沥青用于应力吸收层具有良好的路用性能和力学性能,建议在实际应用中结合经济因素选用.
工业设备基础由于长期负荷、受振动、环境温度、湿度变化、腐蚀介质的侵蚀等原因的影响,造成设备基础混凝土破损、地脚螺栓松动、锈蚀、断裂等影响生产,由于设备检修时常发生,如果灌浆料的强度过,对今后设备基础的解体造成较大困难,因此要求灌浆料不但早期强度,而且后期强度不能过。
是灌浆料膨胀率与普通灌浆料相近,7天强度,稠度可调配成干填和流动态,能工作在很广温度范围内的灌浆料。
为达成方案灌浆料由硅酸盐水泥、硅砂、及少量膨胀剂、加剂组成,各种材料的组成及配比为:
(a)由硅酸盐水泥和膨胀剂组成的胶凝材料56%;
(b)加剂5%;
(c)硅砂45%
其中硅酸盐水泥占5%,膨胀剂6%
其中3目硅砂占22%,5目硅砂占15%。
灌浆料了灌浆料的制备方法,将硅酸盐水泥、膨胀剂、加剂、硅砂按规定配比称取后在常温常压下置于锥型搅拌机或强制式混凝土搅拌机中搅拌23分钟,取出装袋。
优点体现在以下几方面:
■无收缩性:灌浆料的普通建筑其膨胀率..3%,
符合对于无收缩灌浆料灌浆的要求。
■早强:灌浆料的普通建筑其7天强度可达4Mpa,使建筑结构灌浆料灌浆后7天即可在到一般混凝土强度标号。
■稠度调节性能:灌浆料的普通建筑其稠度可以调配成干填和流动态。
■耐久性好:灌浆料的普通建筑灌浆料不含铁,无腐蚀性。
■适应环境温度较好:灌浆料的普通建筑灌浆料能工作在很广
的温度范围内,能满足在常温及通常季节性温度环境下施工。
自膨胀型流态快硬早强修补灌浆料,属于建筑材料域,具体用于混凝土结构的灌浆料。
△在土木建筑工程结构中,存在着各种缝隙、孔洞需要及时加以填充,从而达到钢筋锚固、防渗堵漏、补强加固等作用。灌浆料灌浆是把流动性且可快速凝结硬化的浆体灌入裂缝含水岩层、混凝土孔洞或松散土层中,提结构物的整体性和抵御界侵蚀的能力的方法。
△目前市面上的灌浆料主要有**灌浆料和无机灌浆料两种。**灌浆料具有粘度低、可灌性好、可灌入细小的裂缝或孔隙、凝结时间可根据工程需要调节等优点,但是其大多具有毒性,且成,耐久性不好,不仅污染环境,对人体健康也有较大危害。无机灌浆料虽然较**材料可灌性差、浆液稳定性差,且对一些微小裂缝不能有效的灌注完整,但其具有成低、使用方便、强度、耐久性好的特点。然而普通水泥灌浆料不仅容易离析泌水,而且早期膨胀一般较小甚至不能达到标准的要求,并且后期体积有一定的收缩,容易引起灌注部位的二次开裂,严重影响工程质量。
△灌浆料早期膨胀适度、后期体积稳定性好、匀质性好且无离析泌水的自膨胀型流态快硬早强修补灌浆料。
水泥基灌浆材料应用技术规范gb/t50448-2008
●水泥基灌浆材料:一种由水泥、集料(或不含集料)、加剂和矿物掺合料等原材料,加水拌和均匀后具有可灌注的流动性、微膨胀、早期和后期强度、不泌水等性能的混合料。
●水泥基灌浆材料应有生产厂家提供的工作环境温度范围、施工环境温度范围及相应的性能指标。
注:表中性能指标应按产品要求的用水量检验;表示坍落度数值,表示坍落扩展度值。
●用于冬期施工的水泥基灌浆材料性能还应符合下表规定:规定温度℃抗压强度比(%)
注:施工时温度可比规定温度低5℃.
注:日平均温度低于5℃时应按冬期施工,施工前应预热基础表面,使其温度保持在10℃以上,应采用不**过65℃的温水拌和水泥基灌浆材料,入模温度在10℃以上,受冻前灌浆材料的抗压强度不低于5mpa。
●用于温环境施工的水泥基灌浆材料性能还应符合下表规定:使用环境温度(℃)抗压强度比(%)热震性(20次)200-500≥100
●试块表面无脱落
●热震后的试件浸水端抗压强度与试件标准养护28天的抗压强度比(%)≥90
注:温度大于35℃,应按温施工,采取适当降温措施,与灌浆料接触的混凝土基础和设备底板的温度不应大于35℃,入模温度不应大于30℃。
●灌浆料进场复验(原材料复检)每200t为一编号。取样总量不少于30kg.灌浆料施工时(现场取样),以50t为一个留样编号。
●水泥基灌浆材料应采用机械搅拌,拌和时先加入2/3的水拌和约3分钟,再加入剩余的水拌和均匀。试验室温度20±2℃,相对湿度应大于50%。养护室温度应为20±1℃,相对湿度应大于90%。
玻璃钢复合材料主要成分为玻璃纤维和树脂,其制品在受热状态下会发生复杂的物理化学变化,相应的物性参数也随之会有较大变化,进而影响材料结构内部的温度分布;对其受热状态下的变化过程进行研究,给出相应的物性参数变化模型;制备玻璃钢试样进行风洞条件下的烧蚀试验,测量试样背面温升,与应用物性参数变化模型进行的仿真计算结果较为吻合,表明模型构建符合工程实际。
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