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高強無收縮灌漿料
采用熱孔計法測試了3,28,90d齡期下普通混凝土和高強混凝土孔結構特征及其變化,并與壓汞法、氮吸附法進行了比較,進一步分析了混凝土微孔結構及孔隙率與其宏觀力學性能的關系.結果表明:與壓汞法相比,熱孔計法能較好地表征混凝土中直徑小于100nm的孔結構變化情況.高強混凝土養護28d后,孔徑大于20nm的孔隙率變化較小,而在普通混凝土中這類孔仍然持續減少.相較于孔隙率的變化,孔徑分布的變化能更好地解釋混凝土宏觀性能的差異.對普通與高強混凝土來說,直徑小于20nm的孔對其宏觀力學性能的影響不大.
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一、產品特點 |
1、 早強、高強、設備安裝完畢一天即可運行生產
2、 高流態、不泌水、防銹蝕
3、 復合膨脹雙重效應,精確定位
4、 按正確的灌漿施工工藝能達到90%的有效承載面(EBA)
隨著玻璃纖維增強復合材料的廣泛應用,如何正確地分析其蠕變特性已成為最為迫切的課題之一。但由于實驗方法和理論研究的不成熟性,致使玻璃鋼長期性能的研究發展較為緩慢。在前人研究的基礎上,制備不同鋪層角度的玻璃鋼試樣,探究蠕變柔量隨服役時間的增加而改變的特性,并建立相應的雙變參理論模型,用理論公式擬合實驗數據,并比較不同鋪層角度蠕變性能的差異性。結果表明理論模型與實驗數據契合度較高。
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二、產品性能指標 |
高強無收縮灌漿料主要性能指標(表一)
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產品型號 |
CGM-380 |
CGM-340 |
CGM-300 |
CGM-270 |
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流動度 (mm) |
初始值 |
≥380 |
≥340 |
≥300 |
≥270* |
≥650** |
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30min 保留值 |
≥340 |
≥310 |
≥260 |
≥240* |
≥550** |
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豎向膨脹率 (%) |
3h |
0.1~3.5 |
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24h與3h的 膨脹值之差 |
0.02~0.5 |
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產品特性 |
標準型 |
超早強 |
防凍型 |
防腐型 |
鋼纖維 |
耐熱型 |
超高強 |
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抗壓強度 (MPa) |
2h |
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≥15.0 |
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1d |
≥20.0 |
≥30.0 |
≥10.0 |
≥20.0 |
≥20.0 |
≥30.0 |
≥30.0 |
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3d |
≥40.0 |
≥40.0 |
≥15.0 |
≥40.0 |
≥40.0 |
≥50.0 |
≥50.0 |
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28d |
≥60.0 |
≥60.0 |
≥60.0 |
≥60.0 |
≥60.0 |
≥80.0 |
≥80.0 |
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對鋼筋有無銹蝕作用 |
無 |
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泌水率 (%) |
0 |
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l *表示坍落度數值,**表示坍落擴展度數值;
l 可根據工程需要選擇相應特性的CGM高強無收縮灌漿料系列產品;
l 防凍型抗壓強度是在-10℃測的;
l 防腐型適用于沿海港口、鹽田、鹽漬侵蝕嚴重地區的設備基礎,鋼結構柱腳基礎的二次灌漿。滿足JC/T1011-2006《混凝土抗硫酸鹽類侵蝕防腐劑》,GB/T18736-2002《高強高性能混凝土用礦物外加劑》等標準。
l 以上數據在標準實驗室控制條件下測的;
l 單位用量:約2200kg~2400kg/ m3 ;
三、應用范圍
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應用范圍 |
灌漿料系列產品 |
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設備基礎及鋼結構柱腳底板二次灌漿 |
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地腳螺栓錨固灌漿 |
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鋼結構柱及混凝土柱杯口灌漿 |
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混凝土結構改造和加固 |
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后張預應力混凝土結構孔道灌漿 |
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冬期施工灌漿 |
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高溫環境應用灌漿料 |
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受腐蝕的設備基礎 |
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防爆抗震構筑物、重型機械基礎 |
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地腳螺栓錨固用CGM高強無收縮灌漿料的選擇:
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螺栓表面與孔壁的凈間距(mm) |
水泥基灌漿材料類別 |
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15~50 |
CGM-340、CGM-300 |
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50~100 |
CGM-300、CGM-270 |
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>100 |
CGM-270 |
二次灌漿用CGM高強無收縮灌漿料的選擇:
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灌漿層厚度(mm) |
水泥基灌漿材料類別 |
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5~50 |
CGM-380 |
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20~100 |
CGM-340 |
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80~200 |
CGM-300 |
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>200 |
CGM-270 |
四、儲存
貯存條件:密封,干燥,防潮、防曬
貯存期:6個月
包裝:50kg/袋


