【標題】通過化學分析法、X射線衍射法(XRD)研究了侵蝕液的濃度、溶液組成、溫度對單硫型水化硫鋁酸鈣固化氯離子的影響.結果表明:單硫型水化硫鋁酸鈣固化氯離子的關系適合Freundlich非線性關系;單硫型水化硫鋁酸鈣對氯離子的固化是通過氯離子與硫酸根的離子交換作用生成了Friedel鹽而成;與鈉離子相比,侵蝕液中的鈣離子能增加單硫型水化硫鋁酸鈣固化氯離子的能力;隨著溫度的升高,單硫型水化硫鋁酸鈣固化氯離子的能力降低.

公路橋梁預應力孔道壓漿料(簡稱:公路孔道壓漿料)是以優質水泥與多種有機和無機材料復合而成的壓漿材料。在施工現場按一定比例加水,并攪拌均勻后,用于后張預應力孔道壓漿。產品槳體密實,保護預應力鋼筋不受腐蝕;粘結牢固,保證預應力鋼筋與混凝土之間的粘結力,使預應力有效傳遞。廣泛適用于后張法預應力橋梁孔道的壓漿施工,帷幕灌漿、錨固灌漿、空隙、空洞填補修復等領域。執行標準(JTG/TF50-2011)

武漢東西湖C80灌漿料水灰比0.28水泥漿密度為制定瀝青發泡腔結構設計的評價機制,提出了基于瀝青發泡腔內多相流場解析與試驗的對比評價方法,即建立瀝青發泡過程動力學模型,以解析不同發泡腔結構下的多相流場分布.通過解析結果與試驗數據的對比,驗證了上述模型的有效性;進而建立發泡腔結構設計的評價指標,與試驗數據進行對比分析后,得到了瀝青發泡腔結構設計的評價機制,且在一定程度上揭示了瀝青發泡機理,即發泡腔內瀝青與水的混合均勻度越差、溫度波動越大、水蒸氣越少,則瀝青發泡效果越好,發泡腔結構設計越合理.
與正規廠家的普通硅酸鹽水泥有良好的相容性,能夠輕松地配制出滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T F 50-2011)要求的、合格的孔道壓漿混合液,減少承包商更換水泥的麻煩,合理利用地材,節約運輸成本,降低工程造價。
流動性好
初始流動度、30min與60min流動度分別滿足10-17s、10-20s、10-25s的要求,能夠滿足各類不同孔徑、不同跨徑后張法預應力結構孔道壓漿的需求。
不泌水、不分層
采用了高品質減水劑、防沉劑,配制出的漿液,泌水率為0%,壓力泌水率≤2.0%,漿體均勻、飽滿,無沉淀、離析現象。
微膨脹
采用了高品質膨脹劑,配制的漿液自由膨脹率達到1-2%,壓漿后孔道漿體體積不收縮,大大降低了預應力損失的概率。
充盈度好
采用了高品質減水劑、消泡劑,配制的漿液氣泡少,壓漿后孔道漿體充盈度良好,大大降低了孔道空鼓的概率。
強度高
3d、7d、28d抗壓、抗折強度均滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T F50-2011)的要求,28d抗壓強度≥60 Mpa、抗折強度≥12Mpa。
強度高
壓漿劑中氯離子含量滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T F50-2011)的要求,對鋼筋、鋼絞線無腐蝕。
耐久性好
屬于無機材料,耐腐蝕、耐老化。
環保
無毒、無害,對水質及周圍環境無污染。
武漢東西湖C80灌漿料水灰比0.28水泥漿密度對含層面碾壓混凝土試塊進行了不同加載速率下的雙軸壓和雙軸拉壓試驗,系統研究了加載速率對碾壓混凝土強度及變形特性的影響.結果表明:在層面處理良好的情形下,碾壓混凝土的拉壓強度隨加載速率以及側向壓力的變化規律,與常態混凝土動態拉壓試驗及雙軸試驗的變化規律有一定的相似性.根據試驗結果建立了針對不同應力狀態下碾壓混凝土的動態強度準則,為評價及地震等動荷載作用下碾壓混凝土工程結構的響應提供了參考.
適用范圍編輯
公路、鐵路、市政橋梁及核電站等后張法有粘結鋼筋預應力混凝土結構的孔道壓漿。
材料規格25kg/包,一噸為40包。過磅出廠,數量有據!
武漢東西湖C80灌漿料水灰比0.28水泥漿密度結合高溫后混凝土楔入劈拉法試驗,采用3種常溫下混凝土雙線性軟化本構曲線,借鑒常溫下雙K斷裂模型中失穩韌度KIC,un,T與黏聚韌度KIC,c,T,起裂韌度KIC,ini,T間的定量關系,對高溫后混凝土斷裂韌度間的關系進行研究.結果表明:高溫后黏聚韌度KIC,c,T的計算分為2種情況,用不同軟化曲線計算得到的黏聚韌度值相近;由3種常溫下的軟化曲線計算得到的失穩斷裂韌度值與實測失穩斷裂韌度值能夠較好吻合,現有軟化曲線能較好地反映高溫后混凝土斷裂性能;同時驗證了雙K斷裂模型對高溫后混凝土的適用性.通過室內拉拔試驗和剪切試驗,對比研究了不同界面處理方式對剛柔復合式路面界面層抗剪強度、黏結強度的影響,并依托工程實踐對新型高碳糖露石劑的應用效果進行了驗證.結果表明:與光面、拉毛、噴砂等傳統界面處理方式相比,應用新型高碳糖露石劑處理水泥混凝土板表面能顯著提高界面層的抗剪強度和黏結強度,與現有露石劑使用效果相當,但相比之下,新型高碳糖露石劑可降低約93%的成本,經濟效益顯著.