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萝岗高强无收缩灌浆料供货商-欢迎选购

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风电基座专用灌浆料

高性能水泥基灌浆料

早强,高强 三天强度最高可达50Mpa以上,设备安装完毕一天后即可远行生产。

自流态现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部间隙。

微膨胀以保证设备与基础紧密接触

耐久性200万次疲劳试验,50次冻融循环试验强度无明显变化。

抗油渗在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10﹪以上。
可根据客户需要添加钢纤维
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玻璃纤维复合材料在外界冲击载荷下发生分层损伤,对后续结构的安全使用造成影响。通过布拉格光栅传感器(FBG)对真空辅助成型的层合板在低速冲击载荷下的响应情况进行了监测,分析了不同厚度方向上层合板应变变化,并与层合板的损伤情况进行了对比。结果表明,波长的变化可以有效反映层合板的应变情况,波长差值可以反映层合板内部的损伤情况;FBG在多次冲击后仍具有良好的监测性能,可用于层合板的长期在线监测,为FBG监测层合板低速冲击损伤提供了依据。
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型号 使用范围

CGM—1〔普通型〕

地脚螺栓锚固,裁埋钢筋,灌浆层厚度30mm基础二次灌浆。

CGM--2〔普通型〕

灌浆层厚度30mm设备基础二次灌浆。

CGM—1〔加固型〕

灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁,板,柱,基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)有抗油要求的设备基础二次灌浆。

CGM--2〔加固型〕

灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁,板,柱,基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)

CGM--3〔超流态〕

高流态,微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上。适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆,以及对材料流动性要求较高的部位。

CGM--4〔抢修料〕

超遭抢,微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上,适合于铁路枕轨的快速抢修;机场,高速公路等混凝土路面的快速修补;地脚螺栓的快速锚固;建筑物,构筑物的抢修等。

CGM〔锚固料〕

由无机材料组成,植筋成本低,不含有机挥发物;可在潮湿基面上作业,植筋后面可满足钢筋的焊接要求;与环氧等有机类结构耐久性与混凝土本体一支。

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定义了一种塑性浆体湿密实度的测定方法,建立了一种新型快速干燥收缩法.将试件分别放入不同温度的烘箱,研究不同干燥时间内水泥基材料的干燥收缩率的变化.新型快速干燥收缩法与常温法结果相似,能明显缩短干燥周期.试验以普通硅酸盐水泥为胶凝材料制备了不同密实度的水泥基材料,探讨水泥基材料的密实度对其收缩开裂性能的影响.结果表明:密实度的下降可抑制水泥基材料的塑性收缩开裂程度,增大其干燥收缩率,但对硬化早期收缩开裂程度影响不大.

CGM高性能水泥基灌浆料常规物理性能

 

抗压强度(Mpa)

竖向膨胀率

(﹪)

流动度

(mm)

坍落度

(mm)

最低施工温度

(℃)

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〔超流态〕

≥20

≥35

≥45

≥0.02

≥350

/

5

CGM--4〔抢修料〕

1h≥20

2h≥30

≥65

≥0.02

≥270

/

5

CGM〔锚固料〕

≥30

≥40

≥65

≥0.05

/

/

5

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为找出满足混凝土不同抗冻性要求的最小水泥用量,设计了掺与不掺引气剂的混凝土各6组进行冻融循环试验.结果表明:在水胶比相同的情况下,随着水泥用量的增加,混凝土抗冻性能提高;粉煤灰及引气剂能明显改善混凝土的抗冻性能.针对不同情况,分别给出了混凝土中水泥用量最低值.

施工准备:

1、材料准备:

灌浆料、水

2、工具的准备 :

发电机:(功率50HZ)

搅拌机:手电钻式搅拌器

大桶:5个(50L)

漏斗

自制除气器:ф6钢筋

20M接地线,透明胶带,剪子计量器,棉丝,塑料布。

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针对全钢筋混凝土框支剪力墙在工程中所存在的问题,提出了采用比强度高、耐腐蚀性能好、自重轻但弹性模量低并具有线弹性性能的纤维增强塑料(FRP)筋来替换该剪力墙中部分钢筋的建议.通过拟静力试验及非线性有限元数值分析,比较了1榀全钢筋混凝土框支剪力墙试件(FSW-1)和1榀部分配置FRP筋框支剪力墙试件(FSW-4)的裂缝发展规律和破坏模式,及其承载能力、延性性能和滞回特征.结果表明:部分配置FRP筋框支剪力墙结构具有较高的承载能力和较好的抗震性能;非线性有限元分析结果与试验结果吻合较好.

灌浆工艺控制:

1、 根据施工现场与技术规范要求,基础灌浆搅拌地点设置在灌浆施工现场,先加入总水量的三分之二,然后开始放灌浆料,为能够最快搅拌均匀,将粉料均匀地倒在容器内。搅拌均匀后,在将剩下的水倒进容器,再次搅拌均匀,整个搅拌过程控制在8~10分钟。

2、 放料时要从塔筒基础的一处顺次灌浆,不得多点进行,控制出现断层积聚气泡与缺浆现象,灌浆料从备好的漏斗中自由流下,从搅拌点到灌浆点直至全部浆料放完,整个工程控制在8~10分钟

3、灌浆料灌入基础板后,开始进行人工除气工作,采用自制除气器进行除气工作,在人工除气过程中按照要求进行施工,以防止外面的气体带入到浆料中。

4、灌浆工作完成后及时用覆盖加温,棚内指派专人看守加温。

*对于高强灌浆料来说,加水量必须精确计量的,尤其是超高强灌浆料,加水量的准确性将直接影响灌浆层的质量。配置灌浆料除了精确计量加水量外,还应

保证拌制好的灌浆料的水分不被基层混凝土吸走。所以灌浆层施工前应当提前24h 将混凝土基层浸水湿润,灌浆前1h,用海绵吸干灌浆槽内的明水,以保证混凝土吸水饱和,不再从灌浆料中吸收水分。以往灌浆层都是出于混凝土表面之上,浇水湿润基层时,水都从模板缝隙渗漏,根本无法保证混凝土吸水饱和。另外,外漏的灌浆层的成品保护也比较困难,很容易受到磕碰而出现缺棱掉角的想象,严重影响灌浆层的施工质量。鉴于此,设计出了下卧式灌浆层,也就是在混凝土承台浇筑时,预留灌浆槽。这样灌浆层的基层混凝土浇水湿润变得简单易行,只需在灌浆槽内蓄水即可,大大降低了工人劳动强度,也节约施工用水。此外,采用下卧灌浆层省去了支设灌浆模板的工序,由于灌浆层是“镶嵌”在混凝土承台上的,从而杜绝了灌浆层缺棱掉角的质量通病。

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施工步骤:

1、 灌浆基础表面处理:施工前,先清扫或吹净基础表面,去除碎石,浮浆,浮灰,油污和脱膜剂等杂物。

2、 基础灌浆完毕后控制好暖棚内温度,起始温度不应低于5度,在负温度条件下养护不进行浇水养护。

3、 提前预热灌浆基础表面,采用热开水冲刷的方式,预热后迅速进行清除基础表面明积水,进行灌浆操作。

4、灌浆料的拌合:当环境温度低于负5度时,采用40~50度热水进行拌合,以保证材料的入模温度。

5、灌浆工作完成后及时用覆盖加温,棚内指派专人看守加温。

包装储运

1、包装规格:40公斤±1公斤/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2、保质期为6个月,超出保质期应复检合格后方可使用。

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采用混凝土早期自收缩测量系统研究了粉煤灰掺量及水胶比对自密实混凝土早期自收缩的影响,并通过硬化混凝土孔隙结构测定仪和压汞仪研究了自密实混凝土的微观孔结构.结果表明:粉煤灰的掺入能降低自密实混凝土早期的自收缩,且随粉煤灰掺量的增加,减缩效果更为显著;随着水胶比的降低,自密实混凝土的自收缩逐渐增大;自密实混凝土早期自收缩与其微观孔结构关系密切,自密实混凝土自收缩主要是因孔径为0~50 nm的孔隙量的增加而造成的.用3种高吸水聚合物(super-absorbent polymer,SAP)作为内养护剂,通过研究其在饱和Ca(OH)2溶液中的吸水特性及配制混凝土的工作性进行优选.研究了优选SAP掺量及粒径对混凝土早期变形和抗裂性的影响,并通过水化热测试、X射线衍射分析内养护的作用机理.结果表明:经优选的内养护剂可减小混凝土的早期变形,提高混凝土抵抗塑性收缩、自收缩开裂的能力及水泥水化程度;内养护剂掺量对混凝土抗裂性、水泥水化程度的影响较大,而其粒径变化所带来的影响则相对较小.

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