長(zhǎng)沙友勝建材科技有限公司出品的砼大師TDS-10型旋挖鉆機(jī)專(zhuān)用聚合物泥漿(化學(xué)泥漿粉)是以改性的高分子聚合物為基料,同時(shí)配有護(hù)壁劑、防滲劑、穩(wěn)定劑等多種添加劑。借鑒國(guó)外較成熟的旋挖施工中的造漿工藝,結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際應(yīng)用情況,而日趨完善的產(chǎn)品?!?br />
采用石灰石粉等質(zhì)量取代河砂和機(jī)制砂,研究了石灰石粉摻量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))對(duì)砂漿耐磨性能的影響,并結(jié)合顯微硬度和掃描電鏡(SEM)對(duì)其進(jìn)行了機(jī)理分析.結(jié)果表明:隨著石灰石粉摻量的增大,砂漿耐磨系數(shù)先減小,后增大;其中河砂砂漿的石粉摻量為15%;機(jī)制砂砂漿的石粉摻量為10%.顯微硬度測(cè)試結(jié)果表明,石灰石粉提高了水泥石的硬度,改善了水泥石與骨料的界面過(guò)渡區(qū);SEM表明,石灰石粉加速了C-S-H凝膠的生成,從而使C-S-H在7d時(shí)便產(chǎn)生了許多網(wǎng)絡(luò)狀粒子.
新聞:酒泉高分子化學(xué)泥漿多少錢(qián)
一、主要性能:旋挖轉(zhuǎn)機(jī)專(zhuān)用聚合物泥漿(化學(xué)泥漿粉)形成的漿液不僅有很好的護(hù)壁防塌效果,而且能吸附鉆屑,孔里的沉渣厚度一般不超過(guò)10cm,根據(jù)實(shí)際情況,可不進(jìn)行二次清孔,且泥漿體中不含鉆屑,孔壁摩擦力層增厚,能夠有效提高樁的摩擦承載力,經(jīng)多工地驗(yàn)證,使用砼大師TDS-10化學(xué)泥漿粉的成孔樁經(jīng)檢驗(yàn)I類(lèi)樁達(dá)到98%,且無(wú)、無(wú)味,對(duì)環(huán)境沒(méi)有危。砼大師TDS-10化學(xué)聚合物泥漿(化學(xué)泥漿粉)用量化學(xué)泥漿主要作用在于保護(hù)樁孔壁穩(wěn)定和絮凝鉆進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的土、砂子以及其它雜質(zhì)。應(yīng)用地層范圍較廣,從黃土、黏土、細(xì)粗砂層、礫砂、細(xì)圓礫土均可。其用量一般情況下比例按0.01%~0.1%配制,pH值在8~10之間。砼大師TDS-10化學(xué)聚合物泥漿(化學(xué)泥漿粉csyousheng147258)作為一種新型材料被,有著與粘土泥漿和膨潤(rùn)土泥漿迥然不同的性能??焖俪恋磴@屑的能力比較顯著,特別是膨潤(rùn)土和粘土較難適應(yīng)的復(fù)雜地質(zhì)條件及砂層較厚的地層,其粘度大,比重小,含砂率小的特點(diǎn)在現(xiàn)場(chǎng)施工中取得了良好的實(shí)際效果,相信在類(lèi)似復(fù)雜的地質(zhì)條件下能夠更大地發(fā)揮作用,必將廣泛應(yīng)用于鉆孔樁施工領(lǐng)域。
二、使用步驟及注意事項(xiàng)
1、可直接把砼大師TDS-10化學(xué)聚合物泥漿(化學(xué)泥漿粉)順著噴射的沖入孔中,迅速溶解,形成較好粘度的漿液(及時(shí)造漿),特別適合有施工局限的市政工地?!?br />
2、也可把砼大師TDS-10化學(xué)泥漿粉順著噴射的水流沖入泥漿池內(nèi),用泥漿循環(huán)泵抽出和泵入進(jìn)行循環(huán),然后注入孔中?!?br />
3、根據(jù)當(dāng)?shù)氐乃|(zhì)及實(shí)際使用情況,采用燒堿(或純堿)水溶液進(jìn)行PH值調(diào)整,一般燒堿添加量為泥漿粉的1/2。建議PH值在8-10之間,。
4、成孔的1-2鉆要靜置20分鐘左右再成孔。
5、盡量不在成孔過(guò)程中修理鉆頭。
6、漿液面始終不能低于地面1m以下,更不能采取半孔漿成孔,因半孔漿成孔壓強(qiáng)降低,護(hù)壁能力就降低;同時(shí)灌注砼時(shí),沒(méi)經(jīng)過(guò)漿液浸泡的地層極有可能塌方。
7、鋼筋籠下孔時(shí)要居中,以防破壞孔壁。
8、不能與膨潤(rùn)土泥漿混用。
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基于Abaqus軟件建立3D層壓板有限元模型,采用虛擬裂紋擴(kuò)展技術(shù)(Virtual Crack Closure Technology,簡(jiǎn)稱(chēng)"VCCT")模擬分層界面。為接近真實(shí)物理模型,引入幾何擾動(dòng)。以含圓形分層區(qū)的層壓板為研究對(duì)象,進(jìn)行非線(xiàn)性后屈曲分層模擬。根據(jù)后屈曲分層擴(kuò)展分析結(jié)果,以Paris模擬疲勞分層的萌生及擴(kuò)展,研究復(fù)合材料低周疲勞特性。