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注浆材料通常分为粒状浆材和化学浆材两大类。以水泥为主的粒状浆材源广价廉,使用简单,是注浆材料的主体。但由于常用水泥颗粒较粗,一般只能灌注到直径大于0.2mm的孔隙中,对中、小孔隙不易灌注,应用范围受到局限。化学浆材可注性好,浆液粘度低,能注入到微细孔隙中。但一般都有毒性和价格偏贵,且结石强度比水泥浆液强度低,使用技术较复杂等不足,一直未成为注浆材料的主题。针对水泥浆材和化学浆材的不足,本研究提出了以粉煤灰作为新型注浆材料的主体成份,这是因为粉煤灰的化学组分与水泥十分相似,与水泥相比具有废物利用、价格低廉、颗粒细、可注性好的优势,但由于粉煤灰活性较低,胶凝性不好,尤其是早期强度太低。因此,大幅度提高粉煤灰活性,在此基础上研究满足注浆性能要求的材料体系是本研究的总体思路。 2100433B
成果登记号 |
20000105 |
项目名称 |
高活性粉煤灰注浆材料研究 |
第一完成单位 |
成都理工学院 |
主要完成人 |
朱宗培、陈礼仪 |
研究起始日期 |
1996-06-01 |
研究终止日期 |
1999-12-01 |
主题词 |
高活性;粉煤灰;注浆 |
任务来源 |
02; |
煤燃烧后剩下的一部分未烧尽的电厂废料,经过干式粉煤灰球磨机研磨后,即为粉煤灰。电厂粉煤灰一般用在建筑建材,混凝土搅拌站等一些对颜色没有严格要求的建筑行业,作为胶粘剂适当添加,以降低产品成本,改善性能,...
1、粉煤灰主要是烟囱壁上沾的那些很轻微的比表面积很大的粉尘; 2、可以改善混凝土的流动性、和易性和保水性,使混凝土拌和料易于泵送、浇筑成型; 3、掺加粉煤灰后可减少水泥用量,掺加粉煤灰在等...
粉煤灰,是火力发电厂燃料煤粉的灰烬;矿粉一般指将开采出来的进行粉碎加工后的粉料:高炉渣粉碎也称为矿粉;矿粉主要用于混凝土掺合料,由专业的工厂生产,制作混凝时加入混凝土中;
高活性粉煤灰注浆材料在实际工程中的应用
高活性粉煤灰注浆材料在实际工程中的应用——高活性粉煤灰是一种新型注浆材料,表文蛄合工程实际,亲统介绍了高活性粉煤灰作为注浆材料的性能,并与水泥注浆材料进行了多方面的应用比较。碍出了高活性粉煤灰的成表低、渗透性好等优点.值得推广使用。
水泥—粉煤灰注浆材料特性试验研究
通过室内对水泥—粉煤灰浆液的各项物理力学及化学性质进行测试,获取了不同材料配比及不同龄期条件下浆液的结石体抗压及抗剪强度、流动度(扩散半径)、黏度、结实率、凝结时间等工程参数,探究了各工程参数间的相互作用关系。结果表明:不同龄期条件下的浆液硬化体抗压及抗剪强度随水灰比的增大而降低,对于注浆工程本身来说,选取7 d龄期条件下的浆液硬化体强度最为适宜;水灰比为1:0.5~1:0.8时,浆液流动性比较好,但硬化体强度较低,加固效果较差;而水灰质量比为1:1时,硬化体强度及结实率较高,充填加固效果较好;水泥—粉煤灰浆液的凝结时间随粉煤灰掺入量的增大而增大,随水灰比的增加而延长;水泥—粉煤灰浆液的流动度随着粉煤灰掺量的加大而降低,但黏度增大,结石率升高;当粉煤灰含量为20%时,水泥和粉煤灰的物理化学反应较好,可注性能优异,能够满足注浆堵水以及工作面底板改造的要求。
本书主要介绍了高掺量粉煤灰固结材料试验的研究成果,包括高掺量粉煤灰建筑材料、高掺量粉煤灰注浆材料和高掺量粉煤灰干粉砂浆材料。本书对高等院校无机材料专业教师、学生进行比较系统的粉煤灰材料力学试验,使用X射线衍射、扫描电镜分析试验技术研究无机材料的矿物成分、微观结构提供了参考。
注浆材料是在地层裂隙和孔隙中起充填和固结作用的主要物质,它是实现堵水或加固作用的关键。注浆材料可分为颗粒浆液、化学浆液和精细矿物浆液。
自膨胀高聚物注浆材料已广泛应用于岩体工程防渗加固,但关于其扩散机制尚缺乏深入认识。本项目采取模型试验、理论分析和数值模拟相结合的方法研究自膨胀高聚物注浆材料在充水裂隙中的扩散机理,取得的主要成果如下: 1、研制了充水裂隙高聚物注浆模型试验装置,开展了高聚物模拟注浆系列试验,测试了不同注浆量、裂隙开度、静水压力等条件下浆液的扩散行为;试验研究了高聚物浆液流变特性和不同水压力下的膨胀特性,为开展理论分析、研究浆液扩散机制提供了实测依据。 2、以已知密度随时间变化规律的理想自膨胀浆液为对象,基于黏性流体力学理论,考虑浆液初始充填范围、裂隙开度、时间、膨胀系数等因素,推导了浆液在平面单裂隙中的径向扩散模型,并对其合理性和正确性进行了数值验证,该模型的提出对于自膨胀浆液裂隙注浆理论研究具有参考价值。 3、基于计算流体动力学理论,综合运用现代流场计算方法和移动界面追踪技术,建立了一种变密度浆液在充水裂隙中流动扩散仿真分析方法。该方法采用FVM离散浆液-水两相流动系统控制方程,用Youngs方法追踪浆液-水两相流体移动界面,用SIMPLE算法迭代求解动量离散方程和压力、速度修正方程,实现了对浆液-水两相流动系统的数值求解,为深入研究自膨胀高聚物注浆材料在裂隙岩体中的扩散机制奠定了基础。 4、结合模型试验结果,修正仿真模型参数,在此基础上模拟分析了不同条件下高聚物膨胀扩散过程,剖析了不同因素(水压力、裂隙开度、注浆量、时间)对浆液扩散行为的影响,分析了浆液运移过程和流场分布特征,探明了浆液与水的相互作用,揭示了高聚物在充水裂隙中的扩散机制。 本项目成果填补了高聚物裂隙注浆机理研究的空白,丰富了现代注浆理论,对于发展裂隙岩体水害防治高聚物注浆技术具有指导作用,在地下工程安全防护领域具有广阔的应用前景。 2100433B