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江西南昌萍乡基础灌浆料使用说明

江西南昌萍乡基础灌浆料使用说明

                                                                              江西南昌萍乡基础灌浆料使用说明
通过有限元模型模拟了沥青加铺层夹层材料和结构,计算分析得出合理加铺材料与结构;采用改进普通车辙仪的方法,模拟了荷载型反射裂缝(弯拉型和剪切型)的形成过程;研发了温度型反射裂缝(弯拉型)试验方法和层间水平拉伸试验平台;通过试验得出4种典型夹层材料和加铺结构的抗反射裂缝疲劳寿命和抗裂效果为:APP油毡玻璃纤维格栅土工布无夹层材料.通过试验路验证了不同夹层材料的抗裂效果、室内试验体系和方法的可行性和有效性.

■膨胀率
膨胀率是灌浆料的二个主要技术指标。为了使灌浆料硬化后,能够获得饱满填充效果,灌浆料必须具有适宜的膨胀性能。
我国《混凝土加剂应用技术规范》(gbj119-8&规定灌浆料的1d竖向自由膨胀率为0.1%~0.5%,6个月的剩余竖向自由膨胀率大于0.05%。
■抗压强度
在结构加固修补中,一般都希望有较的早期强度,以便尽早投入使用。灌浆料的1d抗压强度应大于20mpa.目前,国内常用灌浆料的抗压强度指标一般为r1≥30mpa,r3≥40mpa,r28≥60mpa.
■钢筋粘结强度无论是修补加固工程还是设备基础灌浆,要保证灌浆料与钢筋具有足够的粘结强度,才能达到一体化目的。
灌浆料与光面钢筋的粘结强度一般应大于或等于6mpa,与螺纹钢筋的粘结强度一般应大于或等于30mpa.
■凝结时间凝结时间是影响施工进度的重要指标。对于加固修补工程,往往希望强度上得越快越好,即希望终凝时间尽可能的短。但是初凝时间不易过短,过短时易造成拌合物流动性降低而影响施工操作和灌注质量。
江西南昌萍乡基础灌浆料使用说明

灌浆料克服现有中存在的缺点,灌浆料粘结强度、玻璃化转变温度、收缩率低、可用于潮湿面施工、环境友好的改性糠叉体系环氧树脂灌浆料。
另一灌浆料改性糠叉体系环氧树脂灌浆料的制备方法。
通过下述方案实现:
改性糠叉体系环氧树脂是采用由树状聚合物、二丁脂和聚醍组成的活性塑性材料对糠叉体系环氧树脂进行改性,具体包括下述按重量份数计的组分:
酚醛胺类固化剂是指多胺经过酚醛改性生成的曼尼希碱型固化剂;多胺脂肪多胺、或芳香族多胺;脂肪多胺、或二乙烯三胺;芳香族多胺间苯二胺、对苯二胺。
改性糠叉体系环氧树脂灌浆料的制备方法,包括下述步骤:先将糠醛与在无机强碱的催化下反应生成糠叉树脂,待反应完后按比例加入环氧树脂,搅拌均匀后按比例加入活性塑性材料即树状聚合物、二丁脂和聚醍对体系进行改性,后按比例加入酚醛胺类固化剂,得到改性糠叉体系环氧树脂灌浆料。
釆用聚酰胺-胺树状聚合物(PAMAM)为活性塑性材料的主要组分,这种树状聚合物与传统的线形和枝化聚合物的结构和性质相比都有很大的区别。
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§灌浆机的选用
■微型电动压注浆机:适用于小型工程或操作不方便的场合。该机使用220v单相电,整机重量只有5公斤,灌浆压力可达20~40Mpa。缺点是不能长时间连续工作,机器较娇贵,不经摔,碰撞不得。灌浆时需开关阀门不太方便,且灌浆压力不易控制。
■美国原装压灌浆机:常用于大型工程,适合于水利、隧道专业施工队伍使用。该机使用220v单相电,可长时间连续使用。整机重量18kg,一人可以提走。灌浆压力可在0-23Mpa之间设定,操作简便,省时省力。灌浆开关阀门采用扳机式,像一样,机器平时不工作,扣动扳机随时工作,非常方便。本机经久耐用,维修清洗方便。
■便携式手动灌浆机:该机不用电源,整机重量2kg,适合于无电源场合,因其灌浆压力只有0.3~0.5Mpa,因此仅可用于漏水场合,对于压慢渗无能为力。该机构造简单,使用方便,*专业维修,价格低廉。
§灌浆嘴(止水针头)的选用
工业化生产的灌浆嘴目前共有四种类型:铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴,**种为环压式。分为前止水型,即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处;后止水型,即进料口的逆止阀门设在出口处,可视具体情况进行选择。前止水型埋设好嘴后,可将前端拧下来进行泄压排水,待灌浆时再拧上去;后止水型埋好嘴,不能排水泄压了,但施工完毕即可拆除灌浆嘴进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为10~14mm不等,需配相同直径的钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可;对松散型结构,可选用长度为10~15cm的灌浆嘴。
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纤维增强复合材料具有比刚度、比强度大的轻量化优势,以及可设计性强、耐腐蚀性优、抗疲劳性好等显着特点,可作为武器装备轻量化设计的选材。在对迫击炮身管进行受力分析的基础上,提出了采用金属内衬加碳纤维复合材料增强层的迫击炮复合身管双层结构,介绍了用于迫击炮复合身管加工的缠绕设备和缠绕工艺,基于实验结果,综合分析了碳纤维材料的选择、铺层顺序、纤维缠绕张力等工艺对迫击炮复合身管承压性能的影响,可为火炮复合材料身管以及复合材料承载圆筒的结构设计与加工提供参考。


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