【標題】對比研究了摻加粉煤灰和(或)凝灰巖粉的復合膠凝材料的抗壓強度發展規律.結果表明:在水化初期,粉煤灰與凝灰巖均以物理填充作用影響復合膠凝材料抗壓強度的發展;與粉煤灰相比,具有特殊形貌的凝灰巖顆粒所引起的形態效應和微集料效應在水化初期更為顯著;同等條件下,凝灰巖粉比表面積越大,復合膠凝材料的抗壓強度就越大;粉煤灰的火山灰活性在水化后期逐漸顯現,從而使得摻加粉煤灰的復合膠凝材料抗壓強度較摻加凝灰巖粉復合膠凝材料抗壓強度有所減小;相較于粉煤灰,凝灰巖粉對于復合膠凝材料抗壓強度的貢獻更多體現在水化初期.

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)

咸寧赤壁電廠安裝灌漿料比重為實現撒布型應力吸收層的技術性能評價和設計時瀝青類型與設計參數的合理選擇,對該吸收層技術性能的試驗方法進行了研究.基于撒布型應力吸收層使用功能的要求,設計了評價其抗反射裂縫能力、抗剪性能和抗拉性能的試驗方法,并以橡膠瀝青應力吸收層和SBS改性瀝青應力吸收層檢驗了所設計試驗方法的適用性.結果表明:所設計的試驗方法可操作性強、結果合理且規律性明顯,從而為撒布型應力吸收層的技術性能評價及設計參數確定提供了一種途徑.
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。
咸寧赤壁電廠安裝灌漿料比重以《建筑材料學報》2003~2008年發表的722篇論文為統計樣本,對其影響因子、總被引頻次、基金論文比等指標進行了統計與分析.結果表明:《建筑材料學報》的影響因子在2008年超過了同類期刊平均值,說明其上升勢頭良好;總被引頻次呈逐年上升態勢;基金論文比為0.42~0.69,處于較高水平,且資助等級以和省部級為主.
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!
咸寧赤壁電廠安裝灌漿料比重制備了不同級配的玻璃砂透明土,對其進行了三軸固結不排水剪切試驗和直接剪切試驗,并與同等條件下的標準砂土試驗結果進行了對比分析.結果表明:玻璃砂透明土的抗剪強度隨相對密度的增大而增大;標準級配玻璃砂透明土的抗剪強度比0.5~1.0mm粒徑玻璃砂透明土大;相同級配下,玻璃砂透明土與標準砂土的抗剪強度相近,可用玻璃砂透明土模擬天然砂土.針對水泥砂漿材料,以干濕循環次數和硫酸鹽溶液濃度為試驗參數,研究硫酸鹽干濕循環腐蝕對水泥基材料力學性能的影響.基于連續介質損傷力學基本理論,根據試驗結果,建立了硫酸鹽侵蝕水泥基材料的彈塑性-化學損傷本構模型.模型計算結果與試驗數據對比表明,所建立的模型能夠很好地預測受腐蝕水泥基材料在受壓作用下的彈性、塑性及損傷特征.