江西南昌景德鎮(zhèn)灌漿料基礎加固的流動度

                                                                                  江西南昌景德鎮(zhèn)灌漿料基礎加固的流動度
    提出了混凝土氯離子擴散系數預測的格構模型;應用能量等效原理,導出了格構梁和連續(xù)體氯離子擴散系數之間的解析關系式.基于模擬所得的骨料分布和格構梁與骨料之間的相對位置,確定了每一個格構梁單元的剛度矩陣.通過有限單元分析,獲得了混凝土氯離子擴散系數;定量評價了大骨料直徑、界面氯離子擴散系數和骨料級配對混凝土氯離子擴散系數的影響.基于數值結果,發(fā)現混凝土氯離子擴散系數隨著大骨料直徑的增大而減小;隨著界面氯離子擴散系數的增大而增大;骨料級配對混凝土氯離子擴散系數有較大影響.

    §灌漿料的工程方法
    ■鉆芯取樣法
    鉆芯檢測法通常是在發(fā)現存在灌漿質量時使用。該方法是早被用來檢測灌漿缺陷的方法,屬于一種局部破損的檢測手段。其優(yōu)點在于直觀有效,缺點則是工作量大、效率低、費用,而且容易造成預應力鋼絞線的損傷。
    ■探底雷達法
    探達法(,它gpr),利用頻電磁波,以寬頻帶短脈沖的形式由結構表面?zhèn)魅牖炷羶炔?,遇到異質或邊界時被反射回來。而鋼絞線對電磁波有一定的屏蔽作用。它主要的缺點是:不適合于密集鋼筋狀況;由于頻電磁波受金屬屏蔽的影響,因此不適合于鐵皮波紋管;適用范圍窄,在一定情況下對缺陷不敏感、測試精度低。
    ■超聲波成像法(ut)
    超聲波成像法是利用超聲波透射法可以檢測壓漿缺陷,但需要從板的兩側面對測,而且需要耦合,作業(yè)性差,效率低,難以實用。
    ■沖擊彈性波法檢測技術
    沖擊彈性波法檢測技術原理是在預應力孔道錨具端頭施加一個瞬時機械沖擊激發(fā)的低頻應力波,由另一頭的接收端接收激發(fā)信號,由于壓漿缺陷通常發(fā)生在管道的上方,一般只需測試上方的鋼絞線即可。通過測試彈性波經過鋼絞線的傳播時間,并結合鋼絞線的長度計算出彈性波經過鋼絞線的波速。通過波速的變化判斷預應力孔道灌漿密實度的情況。一般地,波速與壓漿密實度有相關性,隨著密實度增加,波速逐漸減小,隨著密實度降低,波速逐漸增加。當灌漿密實度達到時,測試的錨索的p波波速接近混凝土中的p波波速。
    此檢測方法檢測時可分為兩類:1)基于孔道兩端穿透的方法;2)基于反射的沖擊回波法。該兩種方法從定性和缺陷定位兩方面檢測縱向預應力梁管道的壓漿質量狀況,并對測試數據進行處理,對典型缺陷進行分析,評價注漿質量狀況。該方法在測試過程中針對一個測試面或兩個測試面均可操作,其可操作性較,是一種較為簡便、有效的測試方法。
    5其它檢測方法
    它檢測方法主要有表面波頻譜成像法(sasw),沖擊回波振幅譜的堆棧成像法(sibie),超聲相控陣法,放射線(x光、伽馬射線、銥192等)的檢測方法等。但由于各種方法的原理、儀器適用范圍和精度、人員技術水平等的小同,難以大范圍推廣開來。


    烯酸鹽灌漿料灌漿液及其制備方法
    △建筑防滲、堵漏用的特別是**灌漿料及其制備方法。
    △烯酸鹽灌漿料灌漿加固土壤始于上世紀40年代,用的是烯酸鈣。由于當時烯酸不
    能大量生產和上世紀50年代出現了烯酰胺化學烯酸鹽灌漿料的研究、開發(fā)和應用進展緩慢。1974年,日應用烯酰胺化學灌漿料引起環(huán)境污染后,烯酸鹽灌漿料受到人們的重視。1980年美國研發(fā)出AC-4烯酸鹽化學固含量38~42%的烯酸鹽單體混合物水溶液的毒性,大鼠經口LD50接近5毫克/公斤,按毒性分類,接近實際。1986年我國水利水電科學研究院研發(fā)出AC-MS烯酸鹽化學其主劑(濃度12%)的毒性,小鼠經口LD50=23毫克/公斤,屬于低毒。1990年前后長江科學院研發(fā)出新的烯酸鹽化學烯酸鹽濃度為12%的漿液其毒性,大鼠經口LD50為12160毫克/公斤,屬于實際。但是無論是美國的AC水利水電科學研究院的AC-MS,還是長江科學院的烯酸鹽化學使用的交聯劑都是具有中等毒性的化合物,大鼠經口LD50=390毫克/公斤,其中酰胺基團的毒性具有積累性,較使人感到不安。
    △灌漿料烯酸鹽灌漿料灌漿液,要解決傳統灌漿料灌漿液所采用的交聯劑具有毒性,不利于環(huán)境保護的問題;并能夠進一步提灌漿料灌漿液的防滲效果。


    所用錨索分為錨固段和自由段,包括鋼絞線、灌漿料灌漿管、隔離環(huán)、導向頭,且在錨固段與自由段的分界面設置有密封件。位于自由段的鋼絞線表面設有防腐涂層,在設有防腐涂層的鋼絞線套有防護套管;防護套管下端口與鋼絞線之間的間隙用密封件封堵、纏扎。隔離環(huán)中心設有圓形孔洞,灌漿料灌漿管位于整個錨索的中心位置,是從錨索末端穿入,經自由段、隔離環(huán)中心的圓形孔洞后直達導向頭。釆用這樣的錨索,可以有效地解決預應力錨索的防腐問題。
    造孔采用鉆孔機械造孔,孔深達到設計深度時即可終孔;洗孔是指鉆孔深度達到設計深度終孔后,立即進行鉆孔清洗工作;下錨是指鉆孔清洗干凈后,立即下錨,在下錨時,錨索的灌漿料灌漿管隨同錨索下放至孔底;清孔是指灌漿料灌漿管隨錨索一起下到孔底后,通過灌漿料灌漿管用壓力水對孔壁再次進行清洗工作;灌漿料灌漿是指孔壁清洗完成后,立即灌注錨固砂漿,灌漿料灌漿管的出漿口位于錨索導向頭處,錨固砂漿通過灌漿料灌漿管出漿口從孔底開始向孔口方向自下而上連續(xù)灌注,一次完成,直至孔口溢出為止;張拉是指當錨固砂漿凝固達到一定強度后,開始對錨索鋼絞線進行張拉;鎖定是指錨索張拉完成后,立即用錨具對錨索進行鎖定;封錨是指錨具鎖定后,檢査確認錨具夾片對鋼絞線已鎖緊,鋼絞線無滑移時,再進行封錨工作。
    由于將現有中的錨索二次灌漿料灌漿成型工藝改為錨索一次灌漿料灌漿成型,不僅節(jié)省了施工工序,使預應力錨索的施工較加簡便,降低了材料消耗量,提了勞動生產效率,而且**了張拉段灌漿料灌漿施工質量,很好地解決了預應力錨索的防腐問題。

    鋼結構內襯、復合材料襯火箭定向器在滿足強度要求和重復使用的同時,重量得到了較大減輕。但鋼-復合材料的復合結構在火箭溫尾流場中呈現出復雜的傳熱特性。利用ABAQUS有限元分析軟件對某鋼-復合材料定向器進行傳熱仿真分析,獲得了定向器內的溫度分布情況。計算表明,兩種材料接合面的溫度達到268℃,在約4min的冷卻過程中復合材料除兩端溫度均小于150℃,燃氣流對定向器有強烈的熱作用。本仿真研究對定向器的結構和熱性能設計提供了理論依據,對復合材料和粘合劑的選擇有重要的參考**。


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