聚合物改性水泥注浆料(新)
聚合物改性水泥砂浆力学性能的研究

应, 对搅拌设备也没 有特 殊的要求 。无论是 在混凝 土搅拌站 还是 要 的延 性。另一方面 由于 钢管混 凝土 柱高 强混凝 土浇 筑时 通常
在 现 场 施 工 都 非 常 方 便 , 护 也 没 有 额 外 的 要 求 , 施 工 环 境 有 采用混凝土高位抛 落法 , 养 对 这样 浇筑 的混 凝土 气孔率 较高 , 响高 影 很好的适应 。
同 面积大 , 早期水化迅速 , 由于水泥用量大 , 再加上 使用保 水性较好 就 需 要 大 量 进 口 , 为 聚 丙 烯 材 料 的 国 内纤 维 产 品 因表 面 处 理 相 对落后 , 维的分散 性及力 学性 能较 杜拉纤 维有 所欠 缺 , 望 国 纤 希 的萘系减水剂 , 使得 采用这 种水 泥 的商品混 凝土 形成水 化 快 、 水
青 独 霸 我 国高 等 级 公 路 路 面 材 料 市 场 的 局 面 , 就 大 大 提 高 了路 和 应 用 在 不 断 地 发 展 和 变 化 , 良好 的性 能 引 起 了 广 泛 关 注 。 聚 这 其 所 学 性 质 , 会 和 混 凝 土 中 的 骨 料 、 加 剂 、 合 料 和 水 泥 发 生 反 塑 性 和 较 大 的 脆 性 , 以设 计 高 强 混 凝 土 时 必 须 保 证 构 件 能 有 必 不 外 掺
强混凝 土的密实度及承载力 , 现场虽然可 利用高强 混凝土不 易离 析、 不易过振等特点 , 用振捣器在钢 管内加 以振 动 , 确保混凝 土密
3 3 杜拉 纤 维在 泵送 混凝 土 中的应 用 .
但高强混凝 土的气孔 率仍 偏 高 , 上高 强混凝 土 的极 限 应变 加 泵送混凝土 , 即泵送商 品混凝 土在工程 中被广 泛应 用。但泵 实 , 值 仅 为 0 0 3 较 普 通 混 凝 土 的 极 限 应 变 值 小 , 易 产 生 劈 裂 现 .0 , 容 送 混 凝 土 工 程 出 现 早 期 裂 缝 有 日益 增 加 的 趋 势 。 所 谓 早 期 裂 缝 ,
处理混凝土裂缝材料和方法

处理混凝土裂缝材料和方法混凝土裂缝是指混凝土结构中出现的开裂现象,可能会导致结构的强度和稳定性下降,进而影响结构的使用寿命和安全性。
因此,及时有效地处理混凝土裂缝就显得尤为重要。
本文将介绍一些常见的混凝土裂缝处理材料和方法。
一、混凝土裂缝处理材料1.聚合物修补材料:聚合物修补材料具有良好的粘结性能和抗渗性能,可用于填充和修补混凝土裂缝。
常见的聚合物修补材料有环氧树脂、聚氨酯等。
2.水泥基修补材料:水泥基修补材料是利用水泥作为主要成分,添加一定的填料和外加剂制成的修补材料。
它具有良好的粘结性和耐久性,适用于中小裂缝的修补。
3.聚合物改性水泥修补材料:聚合物改性水泥修补材料是将聚合物改性剂与水泥混合而成的修补材料。
它具有较高的粘结强度和柔韧性,适用于大面积和宽裂缝的修补。
4.聚合物纤维增强材料:聚合物纤维增强材料是将聚合物纤维与修补材料混合形成的复合材料,它能够增加混凝土的韧性和抗裂性能,适用于裂缝的加固和防止再裂。
二、混凝土裂缝处理方法1.缝宽小于0.1mm的微裂缝:可以采用注浆方法进行处理。
首先,在裂缝两侧钻孔,然后通过高压泵将修补材料注入孔洞中,填充裂缝。
2.缝宽在0.1mm至2mm之间的细裂缝:可以使用喷射法进行修补。
将修补材料制成糊状,然后使用喷枪将修补材料喷涂在裂缝上,使其充分浸润和填充裂缝。
3.缝宽在2mm至5mm之间的中裂缝:可以采用涂刷法进行修补。
将修补材料涂刷在裂缝上,使其充分渗透和填充裂缝,然后使用刮刀将表面修整平整。
4.缝宽大于5mm的宽裂缝:可以采用填充法进行修补。
首先,用修补材料填充裂缝,然后使用压光机将修补材料压实,使其与周围混凝土形成整体。
5.裂缝加固:对于已有的裂缝,可以采用聚合物纤维增强材料进行加固。
将聚合物纤维增强材料粘贴在裂缝上,增加混凝土的韧性和抗裂性能。
三、混凝土裂缝处理注意事项1.在进行裂缝处理前,应先对裂缝进行彻底的清洁和处理,以确保修补材料的粘结性能。
高速公路裂隙岩体地基改性浆液注浆加固技术

高速公路裂隙岩体地基改性浆液注浆加固技术左连滨【摘要】为满足高速公路富水裂隙等复杂岩溶发育地层治理的工程需求,对研制的改性高聚物-水泥(MPC,Modified Polymers-Cementitious)注浆浆液进行了研究;建立基于广义H-B流体的预定义黏度时间分布函数,进行地下水作用下裂隙注浆扩散特征数值分析.结果表明:MPC浆液黏度随时间呈阶梯型增长;与传统注浆材料相比,高聚物间注浆初期具备持续高流态、临界可泵期时黏度突增并迅速凝胶硬化的性能优越性;动水冲刷下MPC浆液留存率明显高于水泥单液浆,且断面累计动水流量显著减少.【期刊名称】《筑路机械与施工机械化》【年(卷),期】2018(035)009【总页数】9页(P97-104,108)【关键词】高速公路;富水裂隙岩体;注浆材料;帷幕注浆【作者】左连滨【作者单位】北京中交华联科技发展有限公司,北京 100101【正文语种】中文【中图分类】U416.10 引言在岩土地下工程中,常遭遇富水裂隙或破碎岩溶等不良地质条件,极易诱发塌方、涌水等安全事故。
注浆是上述灾害治理工程中应用较为广泛的加固措施。
目前常见的水泥单液浆(Blank)、水泥-水玻璃(C-S)等传统注浆材料普遍存在流动性和初凝时间不可控、可泵期不易调节等性能缺陷[1],导致浆材流失或注浆管堵塞、冒浆等一系列工程问题。
目前国内在动水注浆材料研制方面已有较多研究成果:李召峰[2]、袁敬强等[3]研制了新型注浆材料,并对其凝胶性能和抗分散性质开展了不同程度的研究;李利平等[4]研制了一种高分子化学注浆材料,并对硬化结石体强度等方面的性能进行了系统分析。
但上述研究均未尝试对注浆材料可泵期进行定量控制。
刘人太等[5]对比分析了浆液在静水与动水条件下的留存率变化;刘健等[6]通过模型试验和数值模拟研究了水泥浆液在静水和动水条件下平面裂隙中的扩散规律;湛铠瑜等[7]推导了动水条件下的裂隙注浆扩散方程;杨志全等[8]探讨了幂律型浆液渗透注浆扩散机制。
聚合物改性水泥砂浆抹面施工工艺流程

聚合物改性水泥砂浆抹面施工工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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聚合物水泥浆的种类

聚合物水泥浆的种类聚合物水泥浆是一种由水泥基体和加入了一定比例的聚合物改性剂的浆液,具有优良的性能和多样化的应用场景。
根据聚合物的类型和特性,聚合物水泥浆可以分为以下几种类型。
1. 聚丙烯酰胺(PAM)水泥浆:聚丙烯酰胺是一种常见的聚合物改性剂,具有良好的分散性和粘度控制性能。
在水泥浆中添加PAM可以改善浆液的流变性能,提高浆体的稳定性和抗坍性,并且能够减少体积收缩和水分流失。
此外,PAM还能提高水泥浆体的附着性和抗渗透性,增加浆液的耐磨性和耐腐蚀性。
2. 聚合醚(PHE)水泥浆:聚合醚是一种高分子聚合物,具有出色的保水性和分散性能,可以有效减少水泥浆体的水分流失。
加入PHE能够显著提高水泥浆的稳定性和流变性能,降低浆液的黏度,改善泵送性能和涌浆能力。
此外,PHE还能有效增强水泥浆的抗剪切性和抗冲刷性,提高浆液的抗压强度和耐久性。
3. 聚丙烯醚酮(PCE)水泥浆:聚丙烯醚酮是一种新型的高性能聚合物改性剂,具有优异的分散性、保水性和流动性能。
添加PCE可以显著减少水泥浆体的黏度和表面张力,使浆液更易于流动和均匀分散。
此外,PCE还能提高浆体的流变性能和粘度稳定性,降低水灰比,改善抗渗透性和抗裂性能。
在高强度和高性能水泥浆中,PCE能够显著提高水泥浆的抗压强度和延展性。
4. 聚合物纤维水泥浆:聚合物纤维是一种常见的增强材料,可以添加到水泥浆中以提高浆液的抗裂和抗冲击能力。
聚合物纤维可以有效控制水泥浆体的收缩性和开裂倾向,提高浆液的韧性和延伸性。
聚合物纤维水泥浆通常用于修复和加固混凝土结构,以提高结构的抗震和抗裂性能。
5. 聚合物乳液水泥浆:聚合物乳液是一种以水为主要介质,通过乳化剂将聚合物颗粒分散在水中形成的液态胶体。
聚合物乳液可以与水泥反应形成凝胶状的聚合物水泥胶,具有优异的粘结性和粘接强度。
聚合物乳液水泥浆常用于粘贴和修补混凝土表面、填充裂缝和接缝、粘结陶瓷砖和石材等应用场景。
综上所述,聚合物水泥浆具有多种类型和功能,可以根据具体的施工需求选择合适的聚合物改性剂来调配水泥浆。
DLT5126-2001 聚合物改性水泥砂浆试验规程

聚合物改性水泥砂浆试验规程N "!XA $%D "%&&$!#范围本规程规定了聚合物改性水泥砂浆!聚合物改性水泥砂浆原材料及拌和物的试验方法!技术要求等内容"本规程适用于聚合物改性水泥砂浆的性能试验"其中包括原材料试验!拌和物的制备及试验!试件成型与养护!砂浆各项物理力学性能的试验方法"$#引用标准下列标准所包含的条文#通过在本标准中引用而构成为本标准的条文"本标准出版时#所示版本均为有效"所有标准都会被修订#使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性"a J$I A $$===#硅酸盐水泥!普通硅酸盐水泥a J %X$#C D $$=?=#水泥标准稠度用水量!凝结时间!安定性检验方法a J %X$C D ?C $$==##建筑用砂a J %X$I D I $$$===#水泥胶砂强度检验方法&b !c 法’!N$&A $$=?%#水工混凝土试验规程%#术语和符号%"!#术语定义%"!"!#聚合物改性水泥砂浆#,24_;*+;2@/6/*@7*;*0);2+)(+由水泥!细骨料!水分散性或水溶性聚合物和适量的水以确定的配比拌制而成(I %($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$的砂浆!%"!"$#聚合物改性剂#,24_;*+;2@/6/*+为进行水泥砂浆的改性"掺入的水溶性或水分散性聚合物的总称! %"!"%#聚合物乳液或聚合物分散体#,24_;*+*;.4-/20#2+4()*Z$由单体#同一种单体%两种或两种以上不同单体$经乳液聚合而成的聚合乳液#或共聚乳液$"也可以由液态树脂经乳化作用而形成聚合物乳液!乳液体系中包括聚合物%乳化剂%稳定剂%分散剂%消泡剂等!%"!"&#固含量#-24/@720)*0)指聚合物乳液中含有的聚合物%乳化剂%稳定剂及其他固体成分的全部质量占乳液总质量的百分比!%"!"’#聚灰比#,24_;*+S7*;*0)+()/2拌制聚合物改性水泥砂浆时"聚合物乳液的质量#以固体份计$与水泥的质量比!%"!"(#单位聚合物量#,24_;*+720)*0),*+.0/)每立方米聚合物改性水泥砂浆中所含有的聚合物乳液的质量#以固体份计$! 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%!用量筒量取约A&;"聚合物水分散体倾入烧杯中作为试样&若聚合物乳液黏度大于%&:((-#则用量筒量取%A;"蒸馏水#然后在量筒中慢慢倾入%A;"聚合物乳液#用玻璃棒将量筒中的样品搅拌均匀后#倾入烧杯中作为试样& #!将盛试样的烧杯放入%%#‘$!d的恒温浴中#待试样温度与恒温浴的温度达到稳定平衡后#将用蒸馏水冲洗过并用柔软的吸水纸擦干的电极插入烧杯中#稍加振荡#稳定后进行测定#取连续三次测定不变值为,Y值测定值#取小数点后一位&C!按以上步骤共进行三个试样的,Y值测定&若三个试样,Y值的差值大于&>##则应重新取三个试样再次测定#直至,Y值的差值不大于&>#为止& A!测量完毕必须立即用蒸馏水仔细将电极清洗干净后放置&注!若经常测定"玻璃电极应浸泡在蒸馏水中放置#D#试验结果取三个试样,Y值的算术平均值作为试验结果#精确至小数点后一位&I#试验报告报告中应包括下列内容"$!乳液的名称’牌号’批号’生产厂家等$%!乳液是否被等体积蒸馏水稀释$#!,Y值的单个值及平均值$C!测试人员及测试日期&&"!"%#黏度测定$#适用范围((&#适用于聚合物乳液的黏度测定!%#仪器设备$"旋转黏度计#%"恒温浴$能保持%%#‘&>A "d ##"温度计$分度为&>$d #C "容器$直径不小于D 7;&高度不低于$$7;的容器或旋转黏度计附带的容器#A "量筒$A &;"!##试验步骤$"试样应该均匀无气泡&并能满足旋转黏度计测定需要!%"同种试样应选择适宜的相同转子和转速&使读数在刻度盘的%&K "?&K 范围内!#"将盛有试样的容器放入恒温浴中&使试样温度与试验温度平衡&并保持试样温度均匀!C "将转子垂直浸入试样中心部位&并使液面达到转子液位标线%有保护架应装上"!A"开动旋转黏度计&读取旋转时指针在圆盘上不动时的读数!D"每个试样测定三次!C #试验结果将读数按黏度计规定进行计算&以:(’-或;:(’-表示&取三次试样中最小一个数值为此次试验结果&取三位有效数字!A #试验报告报告中应包括下列内容$$"样品来源(名称(种类#%"所用旋转黏度计型号(转子(转速##"试验温度#C"黏度值#A"测试人员及测试日期!&"!"&#固含量测定$#适用范围’$#’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$适用于测定聚合物乳液中的固体含量!%#仪器设备$"称量瓶#直径A &;;扁形称量瓶$%"干燥器#用硅胶作干燥剂$#"电热恒温干燥箱#控温范围在A &d "%&&d $C "分析天平#称量范围$&&5"%&&5%感量为&>$;5!##试验步骤$"预先将称量瓶放在恒温干燥箱中干燥至恒重!%"用称量瓶称取$5试样&准至&>&&$5"使之流平%将其置于恒温干燥箱内控制温度在$&A d "$$&d %放称量瓶的搁板应位于箱内高度%’#处%干燥处理$I A ;/0"$?A ;/0后取出%置于干燥器内冷却至室温后称重!C #试验结果固含量按式&C >$>C"计算#8<9$9%H $&&K&C >$>C"式中#8(((固含量%K $9%(((试样总质量%5$9$(((干燥后试样质量%5!平行试验两个结果的绝对误差应不大于&>A K %以两个结果的平均值作为试验结果%精确至小数点后一位!A #试验报告报告中应包括下列内容#$"试样的规格)批号和生产)取样及试验日期$%"试验结果和试验人员!&"$#水泥试验按a J$I A 中有关规定执行!&"%#骨料试验按a J ’X$C D ?C 中有关规定执行!’#聚合物改性水泥砂浆拌和物试验’"!#砂浆的拌和方法’"!"!#适用范围适用于试验室中聚合物改性水泥砂浆的制备!*%#*’"!"$#一般规定$#拌和砂浆时试验室应保持温度为!%&‘#"d #相对湿度为D &K 以上#拌制的砂浆应避免阳光直接照射$%#试验用材料应在试验前一天放入!%&‘#"d 试验室中$##水泥和砂料应翻拌均匀#水泥如有结块可用孔径为&>=;;的筛子将结块筛除$C #材料用量均以质量计$称量精度%水泥和水为‘&>#K #砂料为‘&>A K #聚合物乳液为‘&>$K $用水量的计算应包括三部分%聚合物乳液中的含水量&砂料的含水量及外加水$A #砂料的用量以饱和面干重为准#多余的水分经测定后在拌和用水中扣除#称量砂料时应加上相应的质量$D #聚合物乳液应在搅拌均匀后计量#计量后的乳液在混合前后应保持含固量不变$计量的细骨料在混合前后应保持含水量不变$’"!"%#仪器设备图’"!"%1!#拌料用的圆钵图’"!"%1$#拌料用的圆铲$#圆钵和圆铲%圆钵的直径为C&&;;‘A &;;#高度为$&&;;‘$&;;’圆铲直径为$&&;;$如图A >$>#S $和图A >$>#S %所示$(##($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%#台秤!称量$&85"感量为A5###托盘天平!称量$85"感量&>A5#’"!"&#试验步骤$#聚合物改性水泥砂浆的拌和应用手工拌料"使用的锅$铲等用具应清洗干净"擦去浮水"保持湿润#%#把计量好的水泥和砂放在圆钵里"用圆铲搅拌至均匀"集中成堆并做成凹坑###聚合物乳液倒入凹坑内"用部分拌和水清洗乳液容器并倒入拌和物中"用圆铲搅拌均匀"再将材料集中成堆做成凹坑"将余下的水倒入"仔细拌和均匀#拌和时间自加水时算起A;/0内完成"每次拌料量为#>&"左右#’"!"’#试验报告报告中应包括下列内容!$#试验目的%%#试验日期%##试验室的温度&d’$相对湿度&K’%C#水泥的品种$牌号$生产厂家%A#砂的产地$细度模数$密度$吸水率及含水率%D#聚合物乳液的名称$种类$生产厂家$固含量$密度$黏度及,Y值% I#聚合物改性水泥砂浆的配合比及各种材料用量#’"$#砂浆流动性试验’"$"!#适用范围适用于测定聚合物改性水泥砂浆坍落度"以评定其流动性及确定用水量#’"$"$#仪器设备$#坍落度筒!钢制圆台形筒"上端内径为A&;;‘&>A;;"下端内径为$&&;;‘&>A;;"高度为$A&;;‘&>A;;"壁厚为%;;"#;;"内壁必须平整光滑#筒外侧的适当位置安装有两个把手"筒质量为%85"见图A>%>%所示# %捣棒!直径为=;;"长#&&;;"顶端呈半球状的钢棒##钢板!尺寸为C&&;;H C&&;;"厚#;;"表面光滑平整#C其他设备!长#&&;;的钢尺%把"镘刀$小铁铲和温度计等#’"$"%#试验步骤((C#图’"$"$#砂浆坍落度筒$#坍落度的测定要在温度!%&‘#"d #相对湿度D &K 以上的试验室中进行$%#按本规程A >$%砂浆的拌和方法&中的规定制备砂浆$##将坍落度筒放在水平放置的钢板上#把拌和好的砂浆等分成两层浇注#每装一层用捣棒在筒内从边缘到中心按螺旋形均匀插捣#每层各捣$A 次#插捣第二层时捣棒应插入到前层C ;;的深度$坍落度筒的内壁和钢板的表面在使用前应用拧干的湿布擦拭干净并保持湿润$C #往坍落度筒内装聚合物砂浆应在#;/0内完成$A #装入的砂浆上表面与坍落度筒的上缘齐平后#用镘刀抹平并清除筒外周围的材料#把坍落度筒轻轻垂直提起#不得歪斜#轻放于砂浆旁边#待聚合物砂浆基本上停止向下坍落时#开始测试坍落度$用钢尺量出聚合物砂浆顶部中心点与坍落度筒的高度差#即为坍落度值#精确至$;;$整个测试过程应在%;/0"#;/0内完成$’"$"&#试验报告报告中应包括下列内容’$#试验室的温度!d "和相对湿度!K "(%#试验样品的配合比!8)4*")4*7)4"(##坍落度值!;;"(C #坍落度筒提起后聚合物砂浆所保持的形状$’"%#砂浆凝结时间试验’"%"!#适用范围适用于聚合物改性水泥砂浆凝结时间的测定$’"%"$#试验仪器$#凝结时间测定仪’符合a J )X$#C D 的要求#或技术参数符合该标准要求的凝结时间自动测定仪器$%#湿养护箱’箱的尺寸以能容纳试验所用试件为宜$箱底有深A &;;"$&&;;的水#水面上方装有搁板以放置试件#箱内温度为!%&‘#"d #相对湿度+A #+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$为?&K以上!保持恒温恒湿"##圆钵和圆铲#按本规程A>$>#$仪器设备%中规定的圆钵和圆铲"C#托盘天平#称量$85!感量&>A5"A#插刀#长$A&;;!宽%&;;!厚%;;!一端带有木柄"’"%"%#一般规定$#试验应在温度为&%&‘#’d(相对湿度为D&K以上的试验室内进行"%#用符合a J)X$#C D规定的仪器进行测定!此时仪器试棒下端应改装为试针!装净浆的试模采用圆模"##凝结时间的测定可用人工测定!也可用符合本标准操作要求的自动凝结时间测定仪测定!两者有矛盾时以人工测定为准"C#测定前的准备工作#将圆模放在玻璃板上!在内侧稍涂一薄层机油*检查仪器金属棒应能自由滑动*调整凝结时间测定仪的试针!当试针接触玻璃板时指针应对准标尺零点"’"%"&#试验步骤$#按本规程A>$$砂浆的拌和方法%中的有关规定制备砂浆!拌料时只加水泥(聚合物乳液(水!不加砂!制备聚合物改性水泥净浆"拌完料后立即一次装入圆模!用插刀插捣数次!刮平!然后放入湿养护箱内养护"记录开始加拌和水的时间作为凝结时间的起始时间"%#凝结时间的测试#试件在湿养护箱中养护至加拌和水后#&;/0时开始第一次测定"测定时!从湿养护箱中取出圆模放到试针下!使试针与净浆面接触!拧紧螺丝$-"%-后突然放松!试针垂直自由沉入净浆!观察试针停止下沉时指针读数"当试针沉至距底板%;;"#;;时!即为净浆达到初凝状态*当下沉不超过$;;" &>A;;时为净浆达到终凝状态"由开始加拌和水至初凝(终凝状态的时间分别为该净浆的初凝时间和终凝时间!用小时&3’和分&;/0’表示"测定时应注意!最初的测定操作应轻轻扶持金属棒!使其徐徐下降以防试针撞弯!但结果应以自由下落为准*在整个测试过程中试针贯入的位置至少要距圆模内壁$&;;"临近初凝时!每隔A;/0测定一次!临近终凝时每隔$A;/0测定一次!到达初凝或终凝状态时应立即重复测一次!当两次结果相同时才能定为到达初凝或终凝状态"每次测定不得让试针落入原针孔!每次测试完毕须将试针擦净并将圆模放回湿养护箱内"整个测定过程中要防止圆模受振"++D#’"%"’#试验报告报告中应包括下列内容!$#试样编号"%#试验室温度#d $和相对湿度#K $"##水泥净浆的配合比#"%4&7%4$"C #初凝时间和终凝时间"A #其他’’"&#砂浆密度试验及含气量计算’"&"!#适用范围适用于聚合物改性水泥砂浆容重的测定及含气量计算’’"&"$#仪器设备$#砂浆容量筒!金属制圆筒(内径$&?;;(高$&=;;(壁厚A ;;(容积在%&d 时为$&&&7;#‘$7;#"%#插刀!长$A &;;(宽%&;;(厚%;;(一端带有木柄"##天平!称量%>A 85(感量&>A 5"C 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水泥路裂缝注浆方案模版(三篇)

水泥路裂缝注浆方案模版一、引言随着交通工具和交通量的不断增加,道路的使用寿命变得越来越短。
同时,由于气候和地质条件的变化,道路的裂缝问题也愈发严重。
裂缝不仅会影响道路的平整度和舒适性,还可能导致严重的水浸和塌陷问题。
因此,在____年,为了提高道路的使用寿命和安全性,注浆技术将成为修复道路裂缝的重要方法之一。
本文将探讨____年水泥路裂缝注浆方案。
二、注浆材料选择1.注浆材料的要求:在选择注浆材料时,需要考虑以下几个因素:(1)与水泥路面材料的相容性;(2)具有较高的粘性和粘结强度;(3)能够适应变化的温度和湿度条件;(4)能够长时间保持较好的弹性和强度。
2.材料建议:(1)聚氨酯注浆材料:聚氨酯注浆材料是一种适用于水泥路面修复的常用材料。
它具有较高的粘性和粘结强度,能够有效填充道路裂缝,提高路面的密封性和强度。
(2)聚合物改性物料:聚合物改性物料由于其优异的粘性和弹性,也是一种适用于道路裂缝注浆的材料。
它能够有效填充道路裂缝,并能够适应变化的温度和湿度条件。
(3)云母珠光粉:云母珠光粉具有较高的粘性和抗水浸性,能够有效填充道路裂缝并提高路面的密封性。
同时,云母珠光粉还具有很好的弹性和强度,能够长时间保持其性能。
三、注浆工艺技术1.预处理:在注浆之前,需要对道路裂缝进行预处理。
首先,清理和切割裂缝。
然后,修复道路裂缝中存在的损坏和脱落部分。
最后,清理裂缝并确保其干燥。
2.注浆工艺:(1)注浆方式:采用无压力注浆的方式进行。
先从裂缝上方进行注浆,并确保注浆材料能够充分填充裂缝。
然后,从下方进行注浆,并逐渐向上注浆,直至注浆材料从裂缝上方溢出。
(2)注浆量和速度控制:注浆量和速度要根据道路裂缝的宽度和深度进行适当调整。
注浆量和速度过大可能导致浪费,注浆量和速度过小可能导致注浆不充分。
3.注浆后处理:(1)养护:注浆完成后,需要进行养护。
养护时间要根据注浆材料的要求进行调整,养护时间过短可能导致注浆材料无法发挥最佳效果,养护时间过长可能导致道路封闭时间延长。
聚合物水泥注浆料介绍,地聚合物水泥注浆料施工工艺

聚合物水泥注浆料介绍,地聚合物水泥注浆料施工工艺一、聚合物水泥注浆料介绍聚合物水泥注浆料是由水泥、石英砂、纤维素等材料和特殊的聚合物添加剂组成的一种新型建筑材料。
其主要特点是具有高强度、高粘结性、高耐久性和良好的抗渗性能,能够有效地修补和加固混凝土结构中的裂缝和损伤部位,提高建筑物的整体安全性和使用寿命。
1.组成成分聚合物水泥注浆料主要由以下几种材料组成:(1)水泥:作为主要胶凝材料,能够与其他材料形成牢固的化学结合。
(2)石英砂:作为填充材料,能够增加注浆料的密实度和强度。
(3)纤维素:作为增强材料,能够有效地提高注浆料的韧性和抗拉强度。
(4)聚合物添加剂:通过改变注浆料的化学性质,能够使其具有更好的流动性、粘结性和耐久性。
2.主要特点聚合物水泥注浆料具有以下几个主要特点:(1)高强度:由于其成分中含有大量的水泥和石英砂等胶凝材料,所以具有较高的抗压强度和抗拉强度。
(2)高粘结性:聚合物添加剂能够使注浆料具有更好的粘结性,能够有效地填充和修补混凝土结构中的裂缝和损伤部位。
(3)高耐久性:聚合物水泥注浆料具有良好的耐水、耐酸碱、耐腐蚀等性能,能够在恶劣环境下长期保持稳定。
(4)良好的抗渗性能:由于其成分中含有特殊的聚合物添加剂,所以具有较好的抗渗性能,能够有效地防止水和其他液体渗透进入建筑物内部。
二、地聚合物水泥注浆料施工工艺1.材料准备在进行地聚合物水泥注浆料施工前,首先需要进行材料准备。
根据具体情况选择适当比例的水泥、石英砂、纤维素和聚合物添加剂,并将它们混合均匀,制成注浆料。
2.地面处理在进行地聚合物水泥注浆料施工前,需要对地面进行处理,清除地面上的灰尘、油污和其他杂物,并将地面表面打磨平整。
3.注浆料搅拌将准备好的注浆料倒入搅拌桶中,加入适量的清水,并用电动搅拌器进行充分搅拌,直至注浆料达到均匀状态。
4.注浆料灌入将搅拌好的注浆料倒入喷涂机或泵送机中,通过喷涂或泵送的方式将注浆料灌入混凝土结构中的裂缝和损伤部位。
聚合物注浆料检测报告

聚合物注浆料检测报告
一、材料简介
CGM聚合物水泥注浆料是一种以高强度水泥、聚羧酸类超塑化剂、多元矿物质材料为主要改性组分的水泥基灌浆材料,具有流动性好、微膨胀、有一定韧性、与混凝土粘结力强、防腐耐久的特点,适用于混凝土结构裂缝宽度大于3mm以上裂缝的灌注修补及外包钢加固等。
二、施工工艺
1、预处理:用压缩空气将混凝土裂缝中的灰渣、污染物吹出。
2、埋设灌浆管:沿裂缝长度方向每500mm左右埋设一个灌浆管。
3、封缝:用无机快速封堵材料或将裂缝表面全部封闭。
4、注浆:将拌好的注浆料装入专用压力注浆罐,采用0.3左右的压力将浆料连续注入裂缝。
竖向裂缝应逐个从下而上一个个灌浆咀注浆,注满的灌浆咀立即封闭。
注浆过程应注意排除裂缝中的空气,最后一个灌浆管为排气孔,不得堵死,以免影响空气排放。
5、养护:注浆结束后,注浆部位应维持水养护7以上。
聚合物水泥注浆料检测参数

聚合物水泥注浆料检测参数摘要:聚合物水泥注浆料检测参数一、聚合物水泥注浆料概述1.定义2.分类3.应用领域二、聚合物水泥注浆料检测参数1.流动性2.凝结时间3.抗压强度4.抗折强度5.抗渗透强度6.粘结强度7.冻融循环8.耐热性9.耐化学腐蚀10.环保性能三、聚合物水泥注浆料检测方法1.流动性检测2.凝结时间检测3.抗压强度检测4.抗折强度检测5.抗渗透强度检测6.粘结强度检测7.冻融循环检测8.耐热性检测9.耐化学腐蚀检测10.环保性能检测四、聚合物水泥注浆料检测标准1.国内检测标准2.国际检测标准正文:聚合物水泥注浆料检测参数一、聚合物水泥注浆料概述聚合物水泥注浆料是一种以水泥为基材,添加聚合物等改性剂制成的材料,具有高强度、高耐久性、高抗渗性等优点。
它广泛应用于隧道、地铁、公路、桥梁、建筑等工程的注浆堵漏、加固等领域。
二、聚合物水泥注浆料检测参数1.流动性流动性是衡量聚合物水泥注浆料施工性能的重要指标。
通常采用坍落度试验来检测流动性。
2.凝结时间凝结时间是衡量聚合物水泥注浆料固化速度的指标。
通过测定从浆料开始搅拌到浆料开始凝固的时间来评估凝结时间。
3.抗压强度抗压强度是衡量聚合物水泥注浆料承载能力的重要指标。
通常采用压力试验来检测抗压强度。
4.抗折强度抗折强度是衡量聚合物水泥注浆料抗弯能力的指标。
通常采用抗折试验来检测抗折强度。
5.抗渗透强度抗渗透强度是衡量聚合物水泥注浆料抵抗水分渗透的能力。
通常采用渗透试验来检测抗渗透强度。
6.粘结强度粘结强度是衡量聚合物水泥注浆料与基层之间的粘结能力。
通常采用粘结试验来检测粘结强度。
7.冻融循环冻融循环是衡量聚合物水泥注浆料在冻融环境下的耐久性。
通过模拟冻融循环条件,检测浆料的性能变化。
8.耐热性耐热性是衡量聚合物水泥注浆料在高温环境下的稳定性能。
通常采用耐热试验来检测耐热性。
9.耐化学腐蚀耐化学腐蚀是衡量聚合物水泥注浆料抵抗化学侵蚀的能力。
通常采用耐化学腐蚀试验来检测耐化学腐蚀性。
聚合物水泥注浆料检测参数

聚合物水泥注浆料检测参数聚合物水泥注浆料是一种新型的水泥材料,由聚合物混合物和水泥混合物组成。
它具有很高的强度和耐久性,广泛应用于建筑、地下工程和防水领域。
为了确保聚合物水泥注浆料的质量,需要进行一系列的检测参数,如下所述:1.液体含量:液体含量是指聚合物水泥注浆料中的液体部分所占的比例。
液体含量的合理控制可以确保注浆料具有适当的流动性和可浇性。
液体含量通常使用液体/固体的重量比或体积比来表示。
2.抗压强度:抗压强度是评估聚合物水泥注浆料抵抗压力的能力。
通常使用试验样品进行测定。
抗压强度越高,注浆料的耐久性和承载能力越好。
3.凝结时间:凝结时间是指聚合物水泥注浆料从液态到凝固状态所需的时间。
凝结时间的控制对于施工过程至关重要,它可以确保注浆料在适当的时间内达到凝固状态,以便进行后续的施工流程。
4.流动性:流动性是指聚合物水泥注浆料在施工过程中的可流动性。
流动性的好坏可以影响到注浆料的工作性能和施工效果。
通常使用流动度测试来评估注浆料的流动性。
5.粘结强度:粘结强度是指聚合物水泥注浆料与基材之间的粘结程度。
粘结强度的高低直接影响到注浆料与基材的结合能力和稳定性。
常用的测试方法有剪切粘结强度和拉伸粘结强度。
6.收缩性:收缩性是指聚合物水泥注浆料在固化过程中产生的体积收缩现象。
收缩性可以导致注浆料与基材之间产生裂缝和伸缩变形。
因此,控制收缩性对于注浆料的质量和工程效果非常重要。
7.耐久性:耐久性是指聚合物水泥注浆料在长期使用和环境作用下的性能表现。
注浆料需要具有良好的耐久性以确保其在不同环境下的使用寿命和稳定性。
这些是聚合物水泥注浆料常见的检测参数,通过对这些参数进行严格的检测和控制,可以确保注浆料具有良好的品质和应用性能。
同时,也能为工程施工提供可靠的保障。
聚合物改性水泥砂浆的研究进展

聚合物改性水泥砂浆的研究进展引言早在90年前聚合物改性砂浆和混凝土的概念就已被提出了,但直到20世纪70年代后此类材料才得到较快发展,正值欧美发达国家在20世纪四五十年代修建的混凝土结构进入修补加固的时期。
从某种程度上说,聚合物在水泥基材料中的应用是伴随着混凝土结构的修补加固而发展起来的。
随着近年来我国兴建的混凝土结构进入维修加固期,聚合物改性水泥砂浆在我国的研究应用也有了较快发展。
聚合物的掺入可以提高水泥砂浆和混凝土的强度、粘结性能、抗渗透性、耐腐蚀性等,因此聚合物被广泛用于提高建筑材料的性能。
用于修补混凝土结构表面缺陷的聚合物改性水泥砂浆(PMCM),可分为乳液类和胶粉类。
对大量应用于PMCM中的聚合物的调查表明,通过乳液聚合的聚合物应用最为广泛并且能够被接受。
用于聚合物改性水泥砂浆中的常用聚合物乳液主要有丁苯类乳液(SBR)、丙烯酸类乳液(PAE)、环氧类乳液(EE)、氯丁类乳液(CR)、苯丙乳液(SAE)、醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液(V AE)、支化羟酸乙烯酯乳液(V A-VEOV A)、聚醋酸乙烯酯乳液(PVAC)等。
一、新拌聚合物改性水泥砂浆的性能1、工作性聚合物的种类、掺量对新拌砂浆的工作性影响显著。
有研究发现,不同种类聚合物乳液的减水率都能达到20%以上,减水效果明显,其中SBR的减水效果更优。
即使是同种聚合物,由于聚合物乳液的性质不同,对改性砂浆流动性的影响也不相同。
通常,随着聚灰比(聚合物与水泥的质量比)的增加,乳液改性砂浆的流动性提高,工作性改善。
聚合物乳液的掺入能提高新拌砂浆的工作性,这是因为乳液中的表面活性剂及稳定剂在改性砂浆中引入了较多气泡,砂浆中水泥颗粒的堆积状态得到改善,水泥颗粒的分散效果提高。
乳液的憎水性和胶体特性使新拌改性砂浆具有良好的保水性,从而降低了对其进行长期湿养护的必要。
通过在聚合物改性砂浆中掺入纤维素醚、改性无机矿粉可以进一步提高新拌砂浆的保水率。
2、含气量已有研究表明,聚合物乳液改性砂浆的含气量高于空白普通水泥砂浆,这是因为掺入的聚合物乳液中的表面活性剂和稳定剂在新拌砂浆中引入了较多气泡.适当的引气有助于改善新拌水泥砂浆的流动性,提高其抗渗性和抗冻融性,但过量的气泡则会降低砂浆的强度.一般聚合物乳液改性砂浆的含气量为5%~20%,有些甚至高达30%。
聚合物水泥注浆料检测参数

聚合物水泥注浆料检测参数【最新版】目录一、引言二、聚合物水泥注浆料的定义和特点三、聚合物水泥注浆料的检测参数四、检测参数的具体内容五、结论正文一、引言聚合物水泥注浆料是一种广泛应用于建筑行业的防水材料。
为了保证其防水性能,需要对其进行一系列的检测。
本文将介绍聚合物水泥注浆料的检测参数。
二、聚合物水泥注浆料的定义和特点聚合物水泥注浆料是由水泥、聚合物和添加剂等组成的一种防水材料。
它具有以下特点:1.高强度:聚合物水泥注浆料具有较高的抗压强度和抗折强度,能够承受较大的水压和外力。
2.良好的渗透性:聚合物水泥注浆料具有良好的渗透性,能够渗透到混凝土内部的微小裂缝中,形成防水层。
3.耐久性好:聚合物水泥注浆料具有较好的耐久性,能够在各种环境条件下长期保持其防水性能。
三、聚合物水泥注浆料的检测参数聚合物水泥注浆料的检测参数包括以下几个方面:1.凝结时间:聚合物水泥注浆料的凝结时间应该在规定范围内,过短或过长都会影响其使用效果。
2.抗渗透强度:抗渗透强度是衡量聚合物水泥注浆料防水性能的重要指标,应该符合相关标准要求。
3.粘结强度:聚合物水泥注浆料与混凝土之间的粘结强度应该达到一定要求,以确保防水层的稳定性。
4.抗压强度:抗压强度是衡量聚合物水泥注浆料强度的重要指标,应该符合相关标准要求。
5.抗折强度:抗折强度是衡量聚合物水泥注浆料柔韧性的重要指标,应该符合相关标准要求。
6.抗伸强度:抗伸强度是衡量聚合物水泥注浆料延伸性能的重要指标,应该符合相关标准要求。
7.冻融循环:聚合物水泥注浆料应该能够在冻融循环条件下保持其防水性能。
8.耐热性:聚合物水泥注浆料应该能够在高温条件下保持其防水性能。
9.抗冻性:聚合物水泥注浆料应该能够在低温条件下保持其防水性能。
10.干收缩:聚合物水泥注浆料的干收缩应该控制在一定范围内,以确保防水层的稳定性。
11.耐化学腐蚀:聚合物水泥注浆料应该能够抵抗常见化学物质的腐蚀。
四、检测参数的具体内容聚合物水泥注浆料的检测参数的具体内容如下:1.凝结时间:按照相关标准要求,聚合物水泥注浆料的初凝时间应该在 45min 到 60min 之间,终凝时间应该在 6h 到 8h 之间。
地基加固的注浆材料和加筋纤维等添加物简述

地基加固的注浆材料和加筋纤维等添加物简述发布时间:2021-07-15T06:35:15.054Z 来源:《防护工程》2021年8期作者:陈昊然[导读] 注浆材料,加筋纤维等添加物可以直接改善土体自身力学性能并增强土体整体性以加固软弱地基。
注浆材料由原来的单一材料逐渐向多元化专一性转变,高聚物浆液,复合浆液,微生物浆液等浆液均有较良好的应用。
纤维加筋即在土体加入纤维丝筋材形成土与筋的复合体,常用的有剑麻纤维,聚丙烯纤维,玻璃纤维等。
本文主要介绍各类注浆材料、加筋纤维及其混合使用情况,并提出目前注浆,纤维加筋加固地基存在的问题。
陈昊然重庆交通大学河海学院重庆 400041摘要:注浆材料,加筋纤维等添加物可以直接改善土体自身力学性能并增强土体整体性以加固软弱地基。
注浆材料由原来的单一材料逐渐向多元化专一性转变,高聚物浆液,复合浆液,微生物浆液等浆液均有较良好的应用。
纤维加筋即在土体加入纤维丝筋材形成土与筋的复合体,常用的有剑麻纤维,聚丙烯纤维,玻璃纤维等。
本文主要介绍各类注浆材料、加筋纤维及其混合使用情况,并提出目前注浆,纤维加筋加固地基存在的问题。
关键词:地基加固;注浆材料;加筋纤维随着 “一带一路”建设的进行,地基处理新技术面临挑战与发展。
注浆加固即通过灌入注浆浆液到地基的裂缝或孔隙内,挤走孔隙水以改善地基的物理力学性质,使地基土层形成一个强度较高,抗渗性能好的整体[1]。
纤维加筋是通过机械,气压,水压等方式将纤维丝掺入土体,形成三维加筋土结构,此时纤维丝较高的抗拉强度将增强土体的抗剪强度及韧性[2]。
1注浆加固1.1注浆材料的发展1802年,法国工程师理查士贝·利尼初次使用注浆技术,将黏土浆液手动注入砂石地基,加固被流水冲刷的挡水闸,成为注浆材料发展的起点[3]。
随后,W.E.Worthen ,Jeizosrky,Lemaire Dumount依次使用水泥注浆,水泥—氯化钙注浆,水泥—水玻璃注浆[4]。
聚合物水泥注浆料检测参数

聚合物水泥注浆料检测参数【实用版】目录一、聚合物水泥注浆料的概述二、聚合物水泥注浆料的检测参数1.凝结时间2.抗渗透强度3.粘结强度4.抗压强度5.抗折强度6.抗伸强度7.冻融循环8.耐热性9.抗冻性10.干收缩11.耐化学腐蚀性正文一、聚合物水泥注浆料的概述聚合物水泥注浆料是一种以水泥为基料,与一定比例的聚合物乳液、外加剂等混合制成的一种新型建筑防水材料。
它具有优良的物理性能和化学性能,广泛应用于地下防水、隧道防水、建筑防水等领域。
二、聚合物水泥注浆料的检测参数1.凝结时间:凝结时间是衡量聚合物水泥注浆料凝固速度的指标,对于保证施工质量和工程进度具有重要意义。
2.抗渗透强度:抗渗透强度是衡量聚合物水泥注浆料防水性能的重要指标,直接影响防水层的防水效果。
3.粘结强度:粘结强度是指聚合物水泥注浆料与基层的粘结能力,对于保证防水层的稳定性和耐久性具有重要作用。
4.抗压强度:抗压强度是衡量聚合物水泥注浆料抵抗压力能力的指标,直接影响防水层的抗压性能。
5.抗折强度:抗折强度是衡量聚合物水泥注浆料在弯曲过程中的抗破坏能力,对于保证防水层的稳定性和耐久性具有重要作用。
6.抗伸强度:抗伸强度是衡量聚合物水泥注浆料在拉伸过程中的抗破坏能力,直接影响防水层的抗伸性能。
7.冻融循环:冻融循环是指聚合物水泥注浆料在冻融过程中所承受的循环次数,对于保证防水层在冻融环境下的稳定性和耐久性具有重要意义。
8.耐热性:耐热性是衡量聚合物水泥注浆料在高温条件下的稳定性能,对于保证防水层在高温环境下的防水效果具有重要作用。
9.抗冻性:抗冻性是衡量聚合物水泥注浆料在低温条件下的抗冻性能,对于保证防水层在寒冷环境下的稳定性和耐久性具有重要意义。
10.干收缩:干收缩是指聚合物水泥注浆料在干燥过程中体积的变化,对于保证防水层的稳定性和耐久性具有重要作用。
聚合物水泥注浆料检测参数

聚合物水泥注浆料检测参数
聚合物水泥注浆料是一种用于地下工程、隧道、桥梁等建筑物中的材料,它可以用于填充缝隙、加固基础等。
为了保证聚合物水泥注浆料的质量和性能,需要对它进行一系列的检测。
聚合物水泥注浆料的检测项目包括:密度、粘度、固含量、PH 值、抗压强度、抗折强度、抗渗透性能、膨胀性能、耐久性能等。
这些项目能够全面评估聚合物水泥注浆料的基本性能和质量。
聚合物水泥注浆料的检测标准包括:GB/T 50080-2002《混凝土外加剂》、GB/T 8077-2008《混凝土外加剂》、JC/T 2041-2012《聚合物水泥注浆材料》等。
这些标准规定了聚合物水泥注浆料的检测方法和指标,为聚合物水泥注浆料的检测提供了依据。
聚合物水泥注浆料的检测方法包括:实验室检测和现场检测。
实验室检测主要包括:物理性能检测、力学性能检测、耐久性能检测等。
现场检测主要包括:钻芯取样、现场试验等。
这些方法能够准确地评估聚合物水泥注浆料的质量和性能。
聚合物水泥注浆料的检测结果分析主要包括:对比检测结果和标准要求,评估聚合物水泥注浆料的质量和性能;分析检测结果的变化趋势,预测聚合物水泥注浆料的使用寿命和性能变化。
聚合物水泥注浆料的检测应用主要包括:产品质量控制、工程质量验收、工程维护管理等。
通过聚合物水泥注浆料的检测,可以确保建筑物的安全和使用寿命。
总之,聚合物水泥注浆料的检测是保证其质量和性能的重要手段。
聚合物水泥注浆料介绍,地聚合物水泥注浆料施工工艺

聚合物水泥注浆料介绍,地聚合物水泥注浆料施工工艺聚合物水泥注浆料介绍及地聚合物水泥注浆料施工工艺总结:聚合物水泥注浆料是一种多功能的建筑材料,具有优异的性能和广泛的应用领域。
它能够通过调整其成分和配比来满足不同工程的要求,并在各种工程中发挥重要作用。
地聚合物水泥注浆料的施工工艺非常关键,其正确使用和施工方法可以确保施工质量和工程的安全性。
1. 聚合物水泥注浆料介绍聚合物水泥注浆料是一种由聚合物和水泥等材料组成的混合料。
聚合物是一种具有高分子量的化合物,在水泥中起着增强剂和改性剂的作用。
聚合物水泥注浆料具有以下优点:1.1 塑性和流动性:聚合物水泥注浆料具有良好的塑性和流动性,能够填充和覆盖细小的空隙,达到一定的密封效果。
1.2 抗压强度:聚合物水泥注浆料具有较高的抗压强度,能够承受一定的荷载和压力。
1.3 耐化学侵蚀性:聚合物水泥注浆料对多种化学物质具有较高的耐性,能够有效地防止酸碱侵蚀和氯离子渗透。
1.4 耐久性:聚合物水泥注浆料具有较好的耐久性,能够保持长期的稳定性和性能。
2. 地聚合物水泥注浆料施工工艺地聚合物水泥注浆料的施工工艺是确保工程质量的关键。
以下是地聚合物水泥注浆料的施工工艺步骤:2.1 表面准备:清理施工表面,确保表面干燥、平整和清洁。
2.2 混合材料:按照规定的配比,将聚合物、水泥和适量的水混合均匀,形成注浆料。
2.3 涂布:使用刷子或喷涂设备将注浆料均匀地涂布在施工表面,确保涂层的厚度均匀和一致。
2.4 等待固化:根据聚合物水泥注浆料的固化时间,等待一定时间使其充分固化和硬化。
2.5 后期处理:根据需要,进行涂层表面的后期处理,例如打磨、抛光和防水处理等。
3. 我对聚合物水泥注浆料的观点和理解我认为聚合物水泥注浆料是一种非常有价值的建筑材料,可以应用于各种工程中。
它具有多种优异的性能,如良好的塑性、流动性和抗压强度等,能够满足不同工程的需求。
在地聚合物水泥注浆料的施工工艺中,表面准备、混合材料、涂布、等待固化和后期处理等步骤都非常重要,只有正确使用和掌握了这些工艺,才能保证施工质量和工程的安全性。
聚合物-水泥基注浆材料早期流变及水化特性

聚合物-水泥基注浆材料早期流变及水化特性宋国壮;王连俊;张艳荣;郭颖;曹元平【摘要】为制备满足复杂地层加固工程需求的高性能水泥基注浆材料,探究以偏铝酸钠(SA)、聚羧酸(Sp)及高吸水性树脂(SAP)为组分的聚合物体系及其掺量对新拌水泥浆体流变特性与泌水率的影响,并采用水化放热监测与倒置荧光显微技术,对不同体系下水泥浆体早期水化进程及微米级颗粒的悬浮分散形态进行分析.结果表明:新拌水泥浆液流动性和泌水率与SA、SAP掺量呈负相关,随Sp掺量增加而提高.Sp及SAP延缓了水泥早期水化进程,改性样延迟近1 h进入水化诱导期,诱导期内水化放热速率显著降低.在不同掺量SA的促凝效应、Sp的分散效应以及SAP的\"水库\"作用下,新拌水泥浆液表现为初始及经时流动度大于200 mm的高流态期可分别被控制在10、20、30 min内且析水率小于5%(稳定性浆液),接近临界期时流动度陡降、流变参数突增并迅速凝结的流变特性.结合微观结构观测结果,建立了新拌水泥浆体流变演化模型,揭示多聚合物协调效应下水泥浆体呈现分散-储水-流变-水化的早期流变机制.【期刊名称】《哈尔滨工业大学学报》【年(卷),期】2018(050)009【总页数】5页(P31-35)【关键词】注浆材料;聚合物体系;流变特性;水化;微观结构【作者】宋国壮;王连俊;张艳荣;郭颖;曹元平【作者单位】北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044;北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044;北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044;北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044;中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安710043【正文语种】中文【中图分类】U213.14;TU528.2注浆技术已发展成为针对岩溶发育等复杂地层应用最为广泛的加固手段. 目前常用的传统注浆材料普遍存在高析水、流动度不可控、可泵期不易调节等流变性能方面的缺陷,并导致冒浆、注浆管堵塞等工程问题[1]. 以上工程问题出现的实质在于无法实现对注浆浆液运移过程中流变性能的定量控制.混凝土外加剂中,速凝剂的促凝效应[2-3]、减水剂的分散效应[4-6]以及保水剂的“储水”作用[7-8]决定了新拌水泥浆体流动度、流变参数、析水率等流变性能,并显著影响水泥浆体分散相及早期水化放热特性[9]. 目前针对分别单掺速凝剂、减水剂、保水剂的作用机理已有较多研究[10],但将上述3种加剂作为三元聚合物体系复合应用于注浆材料制备并对其协调效应下水泥浆体早期流变机制及水化行为的研究鲜有报道.基于此,本文通过大量室内样本试验,对速凝剂、聚羧酸减水剂及保水剂复合影响下水泥浆液流变特性展开试验研究;并对水泥浆体早期水化放热特征展开跟踪监测;最后利用显微技术对新拌水泥浆体微观结构进行细致观察. 旨在从放热和微观结构角度探究聚合物体系的协调效应对新拌水泥浆体微观结构、宏观流变性能及两者间关联的影响机制,为新型水泥基注浆材料的研发提供参考.1 试验1.1 原材料本研究采用混凝土外加剂性能检测专用基准水泥(细度为0.5%,比表面积为341m2/kg),其化学及矿物组分见表1.表1 基准水泥化学成分组成Tab.1 Chemical composition of cement成分SiO2Al2O3CaOMgOSO3Na2OeqCaOCl-Fe2O3C3SC2SC4AFC3Aw/%21.584.0361.492.602.830.510.670.013.4657.341 8.9011.256.47本研究采用的速凝剂主要成分为偏铝酸钠(SA),质量浓度为65%;聚羧酸高效减水剂(Sp)采用3种单体共聚合成,固体含量占40%. 保水剂主要成分为高吸水树脂(SAP),粒径为180~420 μm.1.2 试验方案试验方案中聚合物掺入方式为分别单掺偏铝酸钠速凝剂(SA1)、聚羧酸减水剂(Sp1)、高吸水性树脂(SAP1、SAP2),复掺偏铝酸钠和聚羧酸(SA1Sp1)、偏铝酸钠和高吸水性树脂(SA1Sp1)以及复掺偏铝酸钠、聚羧酸和高吸水性树脂(SA1Sp1SAP1、SA2Sp1SAP1、SA2Sp2SAP1),试验所用各聚合物体系及其掺量见表2. 其中,3种聚合物外加剂配合比分别为偏铝酸钠、聚羧酸及高吸水性树脂的折固含量与水泥质量之比;试样水灰质量比均为1∶1,水的质量为各聚合物所含水与拌合水质量之和.表2 各聚合物体系组成及其配合比Tab.2 Formulationand mix proportion of different polymers system样品名mSA/mcmSp/mcmSAP/mcblankSA15Sp10.25SAP10.25SAP20.50SS(SA1Sp1 )50.25AA(SA1SAP1)50.25S1(SA1Sp1SAP1)50.250.25S2(SA2Sp1SAP1)80.250. 25S3(SA2Sp2SAP1)80.500.251.3 试样制备及测试1) 试样制备.聚合物-水泥浆液试样按下述试验步骤制备成型:向水泥搅拌机内分别加入水泥、拌合水和称量完毕的速凝剂、减水剂,以120 r/min的转速快速搅拌2 min;加入保水剂(折固质量∶水质量=1∶30),慢速搅拌2 min,转速为60r/min. 由于SAP高分子具有引气功能,导致搅拌后混合液中含有少量气泡,需对试样进行多次振捣至试样达到稳定状态. 试样制备流程如图1所示.图1 聚合物-水泥浆液制备流程Fig.1 Preparation process of polymers-cement paste2) 流动性测试.将制备完毕的试样倒入圆锥试模中,注满后匀速提起试模,使浆体在玻璃板上自由流动;待浆液达到稳定状态后,测量圆饼的平均直径并记录数据. 3) 流变参数测定.采用 Brookfield RV-III 型流变仪对新拌水泥浆体的流变参数进行测试. 其中,不同量程的原盘转子和桨式转子用以测定塑性粘度和屈服应力. T时刻测得的塑性粘度和屈服应力分别记为η(t)、τ0(t).4) 泌水率.按照普通混凝土拌合物性能试验方法[11],将水泥浆体置于250 mL标准量筒内,为减小试验误差,防止水分蒸发,对该容器进行密封放置. 浆体析水后,用移液管将析水吸出并测量其体积,试验观察时间为60 min,测量间隔为10 min. t时刻泌水率即为t时间内析出水总体积与原浆体体积之比.5) 水化热监测.采用清华大学建筑材料研究所自主研制的八通道温升测试仪对不同聚合物体系下水泥浆体水化放热特征进行跟踪监测. 数据采集间隔为1 min,监测时间为2 h.6) 显微结构观察.采用Olympus倒置荧光显微镜对新拌水泥浆体微观结构进行观测. 为保证浆体中各颗粒充分分散,将水泥与掺有聚合物的水溶液按1∶200的质量比拌合均匀后滴加至载玻片上,置于显微镜下对浆体分散相的演化发展进行原位观察.2 结果与讨论2.1 新拌聚合物-水泥浆液流动性不同聚合物体系下新拌水泥浆体流动度经时变化规律如图2所示,水泥浆体初始及经时流动度均随Sp的掺入而显著提高,其中,初始流动度较水泥净浆提高108%;而对比S2体系与S3体系发现复掺3种聚合物时,单一提高Sp掺量对新拌水泥浆体初始及经时流动性的改善效应与上述规律相近. 而速凝剂则大幅降低了水泥浆体的初始流动度,并使经时流动度显著衰减,10 min时流动度损失率高达65%. 而SA1与AA体系下的试验结果对比表明,由于具有高吸液能力的SAP分子吸附了一定量的自由水,导致AA体系新拌浆体流动度低于SA1体系.图2 不同聚合物影响下新拌水泥浆体流动度-时间曲线Fig.2 Spread diameter-time curves of fresh cement paste under the influence of different polymers2.2 流变参数时变特性图3为复掺3种聚合物作用下水泥浆体流变参数随时间演变曲线. 由图3可知,水泥浆体塑性粘度及屈服应力随着Sp掺量的增加呈逐渐减小;这是由于Sp的“解絮-分散”使材料内部固相分布率显著降低,从而降低了水泥浆体的塑性粘度及屈服应力. 由图3可看出,各聚合物体系下水泥浆体流变参数在一定时间内呈稳定状态,t1、t2、t3分别对应S1、S2、S3体系下浆体流变参数的稳定期,稳定期内浆体塑性粘度及屈服应力均较低,故具有高流态;而接近临界稳定期时,浆体表现为塑性粘度及屈服应力突增的流变特性,这与水泥浆体流动度的研究结论基本一致,其中η(t1)、η(t2)、η(t3)与τ0(t1)、τ0(t2)、τ0(t3)分别为各体系下水泥浆体的塑性粘度突变值及屈服应力突变值. 研究表明,SA、Sp、SAP3种聚合物的协调效应实现了对水泥浆体流态期的定量控制:即在流态期内,水泥浆液初始流动度较大、经时流动性保持良好;接近可控期临界时流变参数突增、流动度陡降、浆液逐渐丧失流动性并迅速凝结硬化.(a)塑性粘度(b) 屈服应力图3 聚合物作用下水泥浆体流变参数时变曲线Fig.3 Time-dependent behavior of cement paste rheological parameters with different polymers system2.3 新拌聚合物-水泥浆液体积稳定性泌水率是评价水泥基材料均匀性及稳定性的重要指标,用以定量表征水泥基注浆材料在颗粒重力作用下自由水分析出的难易程度[12-13]. 由于传统注浆材料的高水灰比和地下水冲刷作用,往往导致新拌浆液在介质注浆运移过程中存在较严重的泌水. 其由于析水损失而引起的体积失稳机制如图4所示.图4 传统注浆材料早期体积失稳机理Fig.4 Schematic diagram of traditional grouting materials with dimensional instability at early stage图5揭示了不同聚合物体系下水泥浆体泌水率经时演变趋势. 由图5可知,随着SAP掺量的提高,浆体析水率显著降低;当mSAP为0.5%时,泌水率由空白试样的23%降至7.3%,浆体均匀性及稳定性得到明显改善. 而复掺SA、Sp、SAP 时,随着SA速凝剂及Sp减水剂掺量的单一提高,浆体泌水率分别呈下降和上升趋势. 通过对聚合物体系掺量的调配,3种体系下浆体由稳定状态向初凝状态转化过程中析水率均小于5%,达到稳定性浆液标准[13].图5 不同聚合物体-水泥浆体泌水率随时间变化曲线Fig.5 Bleeding-time curves of cement pastewith multiple polymers system 2.4 水泥浆体早期水化放热特征水泥水化是决定新拌水泥浆体经时流动性的关键因素,水泥早期水化速率越低,浆体经时流动性越强. 不同聚合物体系下水泥浆体2 h内水化放热速率曲线如图6所示. 由图6可见,SA掺量的增大显著提高了初始放热速率,即mSA/mC=8%时水泥浆体初始放热速率明显高于mSA/mC=5%. 这是由于SA中的AlO2-大量消耗水泥浆体中的矿物分子,加速了水泥的水化放热. 初始期过后,水泥浆体进入诱导期. 由于Sp吸附于水泥颗粒表面,阻碍了矿物相与水之间的充分接触,导致诱导期内水泥放热速率随之降低. 而与SS体系相比,S1体系下水泥浆体在初始期及诱导期内放热速率均显著降低,这表明SAP分子对于浆体中游离水的包覆作用一定程度上降低了体系的液相分布及水泥颗粒与水的接触面积,延缓了水泥水化程度与放热速率. 不同体系中颗粒悬浮分散状态如图7所示。
聚合物水泥注浆料介绍,地聚合物水泥注浆料施工工艺

聚合物水泥注浆料介绍一、聚合物水泥注浆料的概述聚合物水泥注浆料是一种由聚合物和水泥组成的材料,被广泛应用于建筑工程中的注浆修复和加固工作。
它以其优异的性能和方便的施工工艺成为了建筑行业中不可或缺的一部分。
本文将详细介绍聚合物水泥注浆料的组成、性能特点以及施工工艺等方面的知识。
二、聚合物水泥注浆料的组成聚合物水泥注浆料主要由聚合物、水泥和一些辅助材料组成。
1. 聚合物聚合物是聚合物水泥注浆料的主要组分,它可以增强材料的强度、抗渗性和粘结性。
常见的聚合物材料包括聚乙烯醇、聚丙烯酸钠等。
2. 水泥水泥是聚合物水泥注浆料的另一个重要组分,它能够提供一定的强度和硬度。
一般情况下,普通硅酸盐水泥或特种水泥都可以用于聚合物水泥注浆料的制备。
3. 辅助材料辅助材料是为了改善聚合物水泥注浆料的性能而加入的其他材料,常用的辅助材料包括填充料、增稠剂和增粘剂等。
三、聚合物水泥注浆料的性能特点聚合物水泥注浆料具有以下几个突出的性能特点:由于聚合物的加入,聚合物水泥注浆料具有较高的强度,能够满足建筑工程中对材料强度的要求。
2. 良好的抗渗性聚合物水泥注浆料能够有效地阻止水的渗透,提高建筑物的防水性能。
3. 良好的粘结性聚合物水泥注浆料与建筑物表面能够紧密粘结,形成良好的粘结强度。
4. 耐久性好聚合物水泥注浆料具有较高的耐久性,能够抵抗气候变化等外界因素的侵蚀。
四、聚合物水泥注浆料的施工工艺聚合物水泥注浆料的施工工艺包括准备材料、清洗施工面、调配注浆料、注浆施工等多个步骤。
1. 准备材料准备材料主要包括水泥、聚合物、辅助材料等,按照一定的配比进行准备。
2. 清洗施工面清洗施工面是为了去除表面的污垢和松散物,以保证注浆料能够与建筑物表面充分粘结。
可以使用高压水枪或化学清洗剂等进行清洗。
3. 调配注浆料将水泥、聚合物和辅助材料按照一定的比例混合,并加入适量的水进行调配,使得混合物达到一定的流动性和粘稠度。
将调配好的注浆料倒入注浆设备中,通过高压注浆泵将注浆料注入到建筑物的裂缝或空洞中。
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聚合物改性水泥注浆料
一、材料简介
聚合物改性水泥注浆料是以高强硅酸盐水泥为基体、以高性能聚合物为主要改性成分的多用途水泥基复合材料,主要由水泥、聚合物、矿物掺合料、水泥超塑化剂等组成,具有流动性好、微膨胀、有一定韧性、与混凝土粘结力强、防腐耐久的特点,适用于混凝土结构裂缝宽度大于3mm以上裂缝的灌注修补及外包钢加固等。
聚合物水泥注浆料综合运用了高性能水泥基复合材料的聚合物和掺合料改性、收缩补偿、界面增强、自流密实和钢筋阻锈等技术,特别适合于新建空心板桥梁铰缝浇筑。
其主要特点为:
1、其与老砼的界面粘结强度大于砼本体强度;
2、高强高韧,其抗压强度可达60MPa以上,冲击韧性可达普通高强砼的5倍以上;
3、高流动性和渗透性,无离析泌水,可自流密实成型,可渗入砼裂隙;
4、抗冻性、耐老化性优异,防腐防锈;
5、硬化过程无收缩,抗裂防渗;
6、施工操作简便,无需大型施工设备;
7、应用方式灵活,可根据具体情况采用净浆、砂浆或混凝土等方式。
二、性能指标
表1聚合物水泥注浆料的性能指标
三、施工工艺
1、预处理:用压缩空气将混凝土裂缝中的灰渣、污染物吹出。
2、埋设灌浆管:沿裂缝长度方向每500mm左右埋设一个灌浆管。
3、封缝:用无机快速封堵材料或将裂缝表面全部封闭。
4、试压:将灌浆管封闭,用0.2-0.3MPa压力做压水或压气试验,观察封缝
是否密实,并保持混凝土裂缝面潮湿但缝内无积水。
5、配料:聚合物水泥注浆料的质量配比为:聚合物水泥注浆料∶水=10∶
(2.5-2.8)。
采用强制式搅拌机或改装的冲击电钻进行搅拌,搅拌均匀后使
用。
拌制好的浆料应色泽均匀,无粉团、沉淀、花白料、泌水等,且流动性符合注浆稠度要求。
注浆料配制后,应立即使用,以免凝固。
6、注浆:将拌好的注浆料装入专用压力注浆罐,采用0.3MPa左右的压力将
浆料连续注入裂缝。
竖向裂缝应逐个从下而上一个个灌浆咀注浆,注满的灌浆咀立即封闭。
注浆过程应注意排除裂缝中的空气,最后一个灌浆管为排气孔,不得堵死,以免影响空气排放。
7、养护:注浆结束后,注浆部位应维持水养护7d以上。
四、包装储存
本产品采用双组份包装,采用复合牛皮纸袋包装,40Kg/袋。
本产品应贮存在干燥、清洁的库房内,注意防潮、防止日晒雨淋,贮存温度宜为5-35℃。
自生产之日起,有效贮存期为6个月。