Cementitious grout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CGM 高强无收缩灌浆料的性能 摘要 依据大量的试验成果,阐明 CGM 高强无收缩灌浆料是一种具有早强、高强、高流态、微膨胀和耐久性好等多种优点的新型复合材料。它是将流态混凝土、早强高强混凝土、膨胀混凝土和外加剂等多种混凝土技术综合运用。 CGM high-strength non-shrinkage grouting material Abstract : Based on a great of experiment results, high-strength non-shrinkage grouting material is composite material which has many features including early-strength 、 high-strength 、 natural flow, micro-expansion. It is also a technology use of many concrete including natural flow concrete, early-strength and high-strength concrete, expansion concrete, admixture concrete and so on. 为了提高冶金、石化和电力等系统的轧钢、连铸、压缩机、大功率泵和发电机等大型与特大型设备的安装精度,加快安装速度和延长设备使用寿命,需要采用流动度大、强度高和具膨胀特性的灌浆材料。这类材料不仅可用于大中型设备的地脚螺栓的锚固、垫板座浆的二次灌浆,也可用于梁柱接头,工程抢修等具有早强、高强、无收缩和高流态要求的建筑施工。 表 1 产品主要性能
二、试验材料和方法 表 2 用水量对流动和强度的影响
根据试验,在不同温度条件下该材料流动性延续时间对流动度影响见表 3 。施工中应注意对搅拌好的灌浆料不宜久置。 表 3 时间延续对流动度的影响
2 、凝结时间 表 4 CGM 的凝结时间
3 、限制膨胀性 表 5 CGM 在常温膨胀率 %
4 、抗压和抗折强度 表 6 CGM 的抗压抗折强度 MPa
从表 6 数据可见, CGM 的早期和后期抗压强度都达到国内外设计要求,抗折强度与普通混凝土相比更有优越性。因此,可以在有早强、高强要求的国产和进口设备的二次灌浆工程中使用。 四、其它性能指标 五、结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种机械设备安装二次灌浆 热荷设备基础垫层 各种设备安装地脚螺栓锚固 抗热辐射环境建筑结构 二、特性 自流免振 —— 砂浆自流,施工免振,确保无漏空灌浆 微 膨 胀 —— 浇注体长期使用无收缩 早强高强 —— 浇后 1 天强度可达 30 ~ 50MPa 持久高强 —— 绝无后期强度下降之虑 耐 油 渗 —— 密实抗渗适应机座油污环境 抗 剥 离 —— 新旧界面结合牢固 三、技术指标
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[ 应用实例 1] CGM 高强灌浆料在轧机基础中的应用 随着科技的进步,材料产业也得到飞速的发展。正如混凝土一样,水泥基灌浆材料也由原来的高强灌浆料逐步向高性能灌浆料的方向发展。高性能水泥基灌浆料是以水泥为主要胶凝剂,选择高莫氏硬度的材料为骨料,辅以流化剂、微膨胀、防离析等组分配制而成的干混料。在施工现场只需加入一定比例的水搅拌,硬化后具有一定的强度,且具有流动性好、有效接触面高、微膨胀、用水量范围比较宽、不离析、不泌水等性能特点。广泛应用于设备基础灌浆、钢结构柱脚灌注、空洞修补、轨道基础灌浆、后浇带灌浆等。目前应用领域逐渐扩大,已扩展至梁板柱墙的加固,大体积基础抢修灌注等领域。 1 高性能灌浆料的性能 1.1 流变性 表 1 流槽法测量流变性的试验结果
试验结果表明:同国外灌浆料相比,流动终止所需时间要长,但流动距离都比较大;同国内的灌浆料相比,无论是流动距离,还是流动终止所需要的时间,都有较大的优势。作为高性能灌浆材料,必须具有很好的流变性,在施工过程中尽量不采用辅助措施,完全依靠自身的流变行为,就能顺利地把整个灌浆层填充饱满。 1.2 竖向膨胀
1.3 与设备底板的有效接触面 有效承载接触面 (EBA) 就是灌浆层的上表面与设备底板实际接触的面积与设备底板面积之比,以百分比的形式表述。对于高性能灌浆料而言,也是极其重要的性能指标,直接反映灌浆料与设备基础板接触的程度,目前只有国外的个别供货商 ( 如美国的五星公司 ) 提出这一个概念,国内刚刚认识到这一性能。若接触面比较低,会造成应力集中,对设备的危害较大。 《耐化学腐蚀聚合物灌浆料的流动性和承载面积的试验方法》 (ASTM C1339) ,给出聚合物灌浆料有效接触面积的测定方法。参照此方法,我们自制船型模,见图 3 所示,上钢板尺寸 150 mm × 600 mm ,厚 10 mm ;上下钢板间隙为 50mm 。将拌和好的灌浆料从一侧倒人,直至从另一侧溢出为止。 24h 后取下钢板,观察灌浆层上表面,与标准图样进行对比,确定有效承载接触面。几次的试验结果表明,高性能灌浆料同两家国外的产品的 EBA 都在 95 %以上,而国内的产品的有效接触面都比较低。 图 3 船型模示意 有效承载面的大小,主要与灌浆结束后表面气泡量和竖向膨胀率有关。当表面富集大量的气泡时,就会形成气泡空穴,极大地降低了有效接触面;如果膨胀率太小,会导致空鼓,因而要求有比较高的塑性膨胀,在水化的塑性阶段就形成密实接触。因而塑性膨胀对有效接触面的高低起到至关重要的作用。 1.4 用水量范围 目前国内的很多灌浆料的用水量范围都比较窄。为便于浇筑,在施工过程中,往往会增大水料比,这样会带来一些负面影响,灌浆料的分层度增大,骨料沉降明显,在灌浆层的上表面形成浆体的富集区,同下表面相比,胶砂比大了许多,待硬化后,表面水分蒸发,收缩比较大,增大了开裂的趋势。根据施工现场的温度和湿度情况, CGM 高性能灌浆料的用水量可以在 3 个百分比范围内调整,而不会发生离析、泌水现象,极大地方便了施工。 1.5 强 度 2 工程应用 3 结 语
水泥基无收缩灌浆料 水泥基灌浆料因其常温下具有自密实、高强度、无收缩等优异性能,在设备基础二次灌浆、地脚螺栓锚固、混凝土加固、修补等方面具有广泛的应用。由于进口的灌浆料价格昂贵,加之国内市场需求较大,因此,国内近几年对灌浆料的研究十分活跃并取得了很大进展,从材料的性能和成本方面都有所突破。但总体上国内的无机灌浆料基本是依靠在硅酸盐水泥中添加膨胀剂,促使水泥浆体内部形成钙矾石,获得灌浆料的早强、高强、微膨胀等性能,由于国内市场上膨胀剂性能的稳定性并不十分理想,因此,该体系灌浆料的工程应用性能稳定性也令人堪忧。本文通过采用硅酸盐水泥、铝酸盐水泥复合胶凝体系成功地研制出可操作时间长、大流动性、早强、高强、微膨胀的离性能灌浆料,并对灌浆料的凝结时间、流动性能、强度形成等特点做一定分析。 1 、原材料选择 2 、实 验 2.1 实验的技术路线 2.2 实验方法 2.3 灌浆料的配制 3 、实验结果与分析 表 1 正交实验配合比 %
表 2 灌浆料的主要技术指标
图 1 硅酸盐和铝酸盐水泥混合体的初凝时间 实验表明,硅酸盐水泥和铝酸盐水泥直接混合使用时,会在很大的混合比例区间内,凝结迅速,而无法正常使用。其原因在于:—方面,铝酸盐水泥在温度低于 30 ℃ 时,水化生成的 CAH 10 和 C 2 AH 8 属于亚稳晶系,会快速与硅酸盐水泥生成的 Ca(OH) 2 发生反应,生成属于稳定晶系、强度很低的 C 3 AH 6 晶体,加速凝结。同时生成的 C 3 AH 6 在水溶液中会与硅酸盐水泥中起缓凝作用的石膏反应生成钙矾石,石膏的消耗导致硅酸盐水泥中的 C 3 A 水化反应迅速进行,从而加速了体系的凝结硬化;另一方面,当反应温度在 30 ℃ 以上时,铝酸盐水泥的水化产物为 C 3 AH 6 会迅速消耗硅酸盐水泥中的石膏,加速硅酸盐水泥的水化,造成凝结时间过快。因此,需要添加合适的缓凝剂,延长灌浆料的凝结时间。本文通过实验研究了不同的缓凝剂对灌浆料的凝结时间、流动性能和强度的影响,结果见表 3 。 表 3 缓凝剂对凝结时间及其它性能的影响
综合考虑,本文采用 S 型缓凝剂调整灌浆料的凝结时间。该缓凝剂的掺量对灌浆料凝结时间及 1d 强度的影响见图 2 、图 3 。 图 2 、图 3 表明,随着缓凝剂掺量的增加,灌浆料的凝结时间延长,但灌浆料早期强度降低。在满足可操作时间的基础上,应尽可能提高灌浆料的早期强度,因此,实验中缓凝剂的掺量取 0.18 %。 3.2 流动度
从图 4 可以看出,当水料比小于 0.16 时,硬化体的 1d 强度大于 30MPa ,但从图 5 看出,其初始流动度小于 260mm ,不能满足标准要求。随着拌合水量增加,初始流动度增大,硬化体的“强度有所下降。当水料比为 0.1 6 ~ 0.17 时,灌浆料具有较好的流动性能,同时早期强度较高。 3.3 膨胀率 3.4 强度性能 表 4 水泥基灌浆料抗压强度实验结果
从表 3 可见,灌浆料早期强度增长迅速,随着龄期延长,强度增长速度降低,但仍能持续稳定增长。实验对不同龄期的材料进行了电镜扫描分析,结果见图 8 。 4 、结 论 (1) 本文研究的灌浆料,具有较高的早期抗压强度: 1d 为 27.2MPa , 3d 为 41.5MPa , 28d 为 75.4MPa 。后期强度能够持续稳定增长, 80d 为 90.0MPa , 90d 可达 92.1MPa 。 |