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蘿崗高強無收縮灌漿料供貨商-歡迎選購

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蘿崗高強無收縮灌漿料供貨商-歡迎選購
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風電基座專用灌漿料

高性能水泥基灌漿料

早強,高強 三天強度最高可達50Mpa以上,設備安裝完畢一天后即可遠行生產。

自流態現場只需加水攪拌后,直接灌入設備基礎,不需震搗便可填充設備基礎的全部間隙。

微膨脹以保證設備與基礎緊密接觸

耐久性200萬次疲勞試驗,50次凍融循環試驗強度無明顯變化。

抗油滲在機油中浸泡30天后其強度比浸油前提高10﹪以上。
可根據客戶需要添加鋼纖維
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玻璃纖維復合材料在外界沖擊載荷下發生分層損傷,對后續結構的安全使用造成影響。通過布拉格光柵傳感器(FBG)對真空輔助成型的層合板在低速沖擊載荷下的響應情況進行了監測,分析了不同厚度方向上層合板應變變化,并與層合板的損傷情況進行了對比。結果表明,波長的變化可以有效反映層合板的應變情況,波長差值可以反映層合板內部的損傷情況;FBG在多次沖擊后仍具有良好的監測性能,可用于層合板的長期在線監測,為FBG監測層合板低速沖擊損傷提供了依據。
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型號 使用范圍

CGM—1〔普通型〕

地腳螺栓錨固,裁埋鋼筋,灌漿層厚度30mm基礎二次灌漿。

CGM--2〔普通型〕

灌漿層厚度30mm設備基礎二次灌漿。

CGM—1〔加固型〕

灌漿層厚度≥150mm的設備基礎二次灌漿。建筑物的梁,板,柱,基礎和地坪的補強加固(修補厚度≥40mm)有抗油要求的設備基礎二次灌漿。

CGM--2〔加固型〕

灌漿層厚度≥150mm的設備基礎二次灌漿。建筑物的梁,板,柱,基礎和地坪的補強加固(修補厚度≥40mm)

CGM--3〔超流態〕

高流態,微膨脹,一小時強度可達到20Pma以上。適合于間隙較小的設備基礎的二次灌漿,以及對材料流動性要求較高的部位。

CGM--4〔搶修料〕

超遭搶,微膨脹,一小時強度可達到20Pma以上,適合于鐵路枕軌的快速搶修;機場,高速公路等混凝土路面的快速修補;地腳螺栓的快速錨固;建筑物,構筑物的搶修等。

CGM〔錨固料〕

由無機材料組成,植筋成本低,不含有機揮發物;可在潮濕基面上作業,植筋后面可滿足鋼筋的焊接要求;與環氧等有機類結構耐久性與混凝土本體一支。

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定義了一種塑性漿體濕密實度的測定方法,建立了一種新型快速干燥收縮法.將試件分別放入不同溫度的烘箱,研究不同干燥時間內水泥基材料的干燥收縮率的變化.新型快速干燥收縮法與常溫法結果相似,能明顯縮短干燥周期.試驗以普通硅酸鹽水泥為膠凝材料制備了不同密實度的水泥基材料,探討水泥基材料的密實度對其收縮開裂性能的影響.結果表明:密實度的下降可抑制水泥基材料的塑性收縮開裂程度,增大其干燥收縮率,但對硬化早期收縮開裂程度影響不大.

CGM高性能水泥基灌漿料常規物理性能

 

抗壓強度(Mpa)

豎向膨脹率

(﹪)

流動度

(mm)

坍落度

(mm)

最低施工溫度

(℃)

1天

3天

28天

CGM--1〔普通型〕

≥30--50

≥40—55

≥65—85

≥0.02

≥300

/

--10

CGM--2〔普通型〕

≥22--27

≥38—45

≥55—65

≥0.02

≥270

/

5

CGM--1〔加固型〕

≥30--50

≥40—55

≥65—85

≥0.02

/

≥270

--10

CGM--2〔加固型〕

≥22—27

≥38—45

≥55—65

≥0.02

/

≥270

5

CGM--3〔超流態〕

≥20

≥35

≥45

≥0.02

≥350

/

5

CGM--4〔搶修料〕

1h≥20

2h≥30

≥65

≥0.02

≥270

/

5

CGM〔錨固料〕

≥30

≥40

≥65

≥0.05

/

/

5

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為找出滿足混凝土不同抗凍性要求的最小水泥用量,設計了摻與不摻引氣劑的混凝土各6組進行凍融循環試驗.結果表明:在水膠比相同的情況下,隨著水泥用量的增加,混凝土抗凍性能提高;粉煤灰及引氣劑能明顯改善混凝土的抗凍性能.針對不同情況,分別給出了混凝土中水泥用量最低值.

施工準備:

1、材料準備:

灌漿料、水

2、工具的準備 :

發電機:(功率50HZ)

攪拌機:手電鉆式攪拌器

大桶:5個(50L)

漏斗

自制除氣器:ф6鋼筋

20M接地線,透明膠帶,剪子計量器,棉絲,塑料布。

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針對全鋼筋混凝土框支剪力墻在工程中所存在的問題,提出了采用比強度高、耐腐蝕性能好、自重輕但彈性模量低并具有線彈性性能的纖維增強塑料(FRP)筋來替換該剪力墻中部分鋼筋的建議.通過擬靜力試驗及非線性有限元數值分析,比較了1榀全鋼筋混凝土框支剪力墻試件(FSW-1)和1榀部分配置FRP筋框支剪力墻試件(FSW-4)的裂縫發展規律和破壞模式,及其承載能力、延性性能和滯回特征.結果表明:部分配置FRP筋框支剪力墻結構具有較高的承載能力和較好的抗震性能;非線性有限元分析結果與試驗結果吻合較好.

灌漿工藝控制:

1、 根據施工現場與技術規范要求,基礎灌漿攪拌地點設置在灌漿施工現場,先加入總水量的三分之二,然后開始放灌漿料,為能夠最快攪拌均勻,將粉料均勻地倒在容器內。攪拌均勻后,在將剩下的水倒進容器,再次攪拌均勻,整個攪拌過程控制在8~10分鐘。

2、 放料時要從塔筒基礎的一處順次灌漿,不得多點進行,控制出現斷層積聚氣泡與缺漿現象,灌漿料從備好的漏斗中自由流下,從攪拌點到灌漿點直至全部漿料放完,整個工程控制在8~10分鐘

3、灌漿料灌入基礎板后,開始進行人工除氣工作,采用自制除氣器進行除氣工作,在人工除氣過程中按照要求進行施工,以防止外面的氣體帶入到漿料中。

4、灌漿工作完成后及時用覆蓋加溫,棚內指派專人看守加溫。

*對于高強灌漿料來說,加水量必須精確計量的,尤其是超高強灌漿料,加水量的準確性將直接影響灌漿層的質量。配置灌漿料除了精確計量加水量外,還應

保證拌制好的灌漿料的水分不被基層混凝土吸走。所以灌漿層施工前應當提前24h 將混凝土基層浸水濕潤,灌漿前1h,用海綿吸干灌漿槽內的明水,以保證混凝土吸水飽和,不再從灌漿料中吸收水分。以往灌漿層都是出于混凝土表面之上,澆水濕潤基層時,水都從模板縫隙滲漏,根本無法保證混凝土吸水飽和。另外,外漏的灌漿層的成品保護也比較困難,很容易受到磕碰而出現缺棱掉角的想象,嚴重影響灌漿層的施工質量。鑒于此,設計出了下臥式灌漿層,也就是在混凝土承臺澆筑時,預留灌漿槽。這樣灌漿層的基層混凝土澆水濕潤變得簡單易行,只需在灌漿槽內蓄水即可,大大降低了工人勞動強度,也節約施工用水。此外,采用下臥灌漿層省去了支設灌漿模板的工序,由于灌漿層是“鑲嵌”在混凝土承臺上的,從而杜絕了灌漿層缺棱掉角的質量通病。

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施工步驟:

1、 灌漿基礎表面處理:施工前,先清掃或吹凈基礎表面,去除碎石,浮漿,浮灰,油污和脫膜劑等雜物。

2、 基礎灌漿完畢后控制好暖棚內溫度,起始溫度不應低于5度,在負溫度條件下養護不進行澆水養護。

3、 提前預熱灌漿基礎表面,采用熱開水沖刷的方式,預熱后迅速進行清除基礎表面明積水,進行灌漿操作。

4、灌漿料的拌合:當環境溫度低于負5度時,采用40~50度熱水進行拌合,以保證材料的入模溫度。

5、灌漿工作完成后及時用覆蓋加溫,棚內指派專人看守加溫。

包裝儲運

1、包裝規格:40公斤±1公斤/袋,存放在通風干燥處并防止陽光直射。

2、保質期為6個月,超出保質期應復檢合格后方可使用。

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采用混凝土早期自收縮測量系統研究了粉煤灰摻量及水膠比對自密實混凝土早期自收縮的影響,并通過硬化混凝土孔隙結構測定儀和壓汞儀研究了自密實混凝土的微觀孔結構.結果表明:粉煤灰的摻入能降低自密實混凝土早期的自收縮,且隨粉煤灰摻量的增加,減縮效果更為顯著;隨著水膠比的降低,自密實混凝土的自收縮逐漸增大;自密實混凝土早期自收縮與其微觀孔結構關系密切,自密實混凝土自收縮主要是因孔徑為0~50 nm的孔隙量的增加而造成的.用3種高吸水聚合物(super-absorbent polymer,SAP)作為內養護劑,通過研究其在飽和Ca(OH)2溶液中的吸水特性及配制混凝土的工作性進行優選.研究了優選SAP摻量及粒徑對混凝土早期變形和抗裂性的影響,并通過水化熱測試、X射線衍射分析內養護的作用機理.結果表明:經優選的內養護劑可減小混凝土的早期變形,提高混凝土抵抗塑性收縮、自收縮開裂的能力及水泥水化程度;內養護劑摻量對混凝土抗裂性、水泥水化程度的影響較大,而其粒徑變化所帶來的影響則相對較小.

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