更新日期: 2024-04-27

早强型水泥浆液材料的试验研究及在锚固工程中的应用

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早强型水泥浆液材料的试验研究及在锚固工程中的应用 4.5

根据锚固工程锚固体浆液灌注和张拉锁定的作业要求,采用正交试验法对普通硅酸盐水泥浆液进行改性研究。试验确定了氯化钠、硫酸钠、三乙醇胺、水玻璃、纤维、硅灰等水泥外加剂或填料的加量比例,在满足浆液可泵期(15-50m in)的前提下,使结石体2-3d凝期抗压强度提高到15-25MPa,与改性前的纯水泥浆液相比,其抗压强度提高了50%-100%,从而加快了锚固工程施工速度,使支护边坡位移得到及时的控制。工程实践证明,这些经改性的水泥浆液应用效果显著。

锚固工程早强型普通硅酸盐水泥浆液的试验研究 锚固工程早强型普通硅酸盐水泥浆液的试验研究 锚固工程早强型普通硅酸盐水泥浆液的试验研究

锚固工程早强型普通硅酸盐水泥浆液的试验研究

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在分析各种外加剂作用机理的基础上,选用氯化钠、三乙醇胺、水玻璃等价格比较低廉的水泥外加剂,对锚固工程普通硅酸盐水泥浆液进行改性的研究。通过室内水泥浆液配制试验优选出水泥外加剂类型及加量比例,使普通硅酸盐水泥浆(2—3d)凝期的抗压强度得以提高,加快了锚固工程施工速度。

土层锚杆早强型水泥浆液应用研究 土层锚杆早强型水泥浆液应用研究 土层锚杆早强型水泥浆液应用研究

土层锚杆早强型水泥浆液应用研究

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根据基坑支护工程中所用土层锚杆水泥浆液灌注和锁定作业要求,为实现浆液水灰比适宜(w/c=0.45~0.60)、可注性好(可泵期≮15min)、初凝时间4~6h,终凝时间≤12h,早期强度高(2~3d龄期强度15~25mpa)、且后期强度增长稳定,需对普通水泥浆液进行改性研究。通过正交试验,优选出水泥外加剂种类和加量比例,得到一组配伍性较好的早强型普通硅酸盐水泥浆液配方。工程实践证明,这些经改性的早强型水泥浆液应用效果显著,加快了基坑支护与开挖作业施工速度,使支护边坡位移得到及时的控制。

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超细水泥浆液流变性能试验研究 超细水泥浆液流变性能试验研究 超细水泥浆液流变性能试验研究

超细水泥浆液流变性能试验研究

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超细水泥浆液流变性能试验研究 4.7

基于超细水泥的基本物理力学性质,对其浆液的流变性能进行试验研究。得出了水灰比和高效减水剂对超细水泥浆液粘度的影响规律、超细水泥浆液粘度时变性特点以及减水剂对时变性的影响规律。

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土层锚杆水泥浆液改性试验与应用 土层锚杆水泥浆液改性试验与应用 土层锚杆水泥浆液改性试验与应用

土层锚杆水泥浆液改性试验与应用

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土层锚杆水泥浆液改性试验与应用 4.7

目的对土层锚杆水泥浆液进行改性试验研究,提高锚固结石体的早期强度,及时控制边坡的变形,加快基坑支护与开挖作业施工速度,确保支护体系的安全性.方法通过正交试验,优选出水泥外加剂种类和加量比例,对普通水泥浆液进行改性研究.结果得到了一组组配性较好的早强型普通硅酸盐水泥浆液配方,该组浆液水灰比适宜,可泵期及凝结时间可控,其2~3d凝期的无侧限抗压强度与改性前水泥浆液相比提高了50%~150%.结论工程实践证明,这些经改性的早强型水泥浆液应用效果显著,加快了基坑支护与开挖作业施工速度,使支护边坡位移得到及时的控制.

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水灰比对水泥浆液电阻率的影响试验研究

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水灰比对水泥浆液电阻率的影响试验研究 4.6

通过测定不同水灰比水泥浆液的导电性,分析了水灰比对水泥浆液电阻率的影响,试验结果表明,当水灰比小于1.5时,水泥浆液的电阻率随着水灰比的增加呈非线性减小,当水灰比达到1.5时,电阻率降低到极小值,当水灰比大于1.5时,随着水灰比的增大,水泥浆液的电阻率略有增加。

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硅粉改性超细水泥浆液性能及耐久性试验分析 硅粉改性超细水泥浆液性能及耐久性试验分析 硅粉改性超细水泥浆液性能及耐久性试验分析

硅粉改性超细水泥浆液性能及耐久性试验分析

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硅粉改性超细水泥浆液性能及耐久性试验分析 4.4

通过试验测试了不同硅粉掺加量的超细水泥浆液的析水率、黏度、凝结时间、结石体强度以及耐久性等,试验结果表明:随着硅粉掺加量的增加,超细水泥浆液的黏度不断增大,析水率大幅度降低,抗压强度在硅粉掺加量约为20%时达到最大值,综合考虑黏度、析水率和抗压强度,硅粉掺加量宜为10%~15%;掺加硅粉可以使浆液结石体的耐腐蚀性和抗渗性能得到明显提高,硅粉掺加量为20%时抗渗性最佳,硅粉掺加量为25%~30%时结石体的耐腐蚀性最好。通过微观形态观测分析了浆液性能及其耐久性的改善机理,结果表明:硅粉对提高超细水泥浆液的性能及耐久性有明显效果。

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巷道围岩注浆水泥浆液性能试验研究

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巷道围岩注浆水泥浆液性能试验研究 4.5

针对水泥浆液黏度、析水率、结石体抗压强度等主要性能指标,选择p.o42.5、p.o52.5两种标号普通硅酸盐水泥,0.5∶1~1.2∶1六个水灰比等级和塑化剂、速凝剂两种外加剂进行全面组合试验,研究了水泥标号、水灰比和外加剂对水泥浆液基本性能的影响效果。试验表明,在水泥浆液中添加1%的塑化剂,能够显著降低浆液黏度,在保证良好可注性的前提下大幅降低水灰比,从而提高结石体强度。

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射流式水泥浆液制造器的研究 射流式水泥浆液制造器的研究 射流式水泥浆液制造器的研究

射流式水泥浆液制造器的研究

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射流式水泥浆液制造器的研究 4.7

在分析人工造浆阶段和风动造浆阶段原理及优缺点的基础上,开发研制出射流式水泥液制造器。通过对该设备主要构成部分结构的介绍,说明了其工作原理和使用方法。焦煤集团九里山矿14101工作面和古汉山矿11092(西)工作面的堵水实践证明,该设备的堵水率为100%,不仅可以提高注浆的速度及质量,降低劳动强度,改善注浆工地环境条件,而且具有价格便宜、设备安装简便、操作简单、容易维护,不受场地、注浆量大小、注浆点远近的限制等优点。

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估计普通水泥浆液粘度的经验公式 估计普通水泥浆液粘度的经验公式 估计普通水泥浆液粘度的经验公式

估计普通水泥浆液粘度的经验公式

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估计普通水泥浆液粘度的经验公式 4.5

论述了研究浆液粘度时变特性的必要性,基于水泥基浆液的粘度存在时变性,其规律符合指数函数分布,对前人水泥浆液粘度的试验数据进行了拟合分析,得到了普通水泥浆液粘度与水灰比和时间之间的经验公式,对水泥浆液注浆理论计算、数值模拟、建立水泥基浆液注浆扩散模型具有一定的参考价值。

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顶杆式阀注水泥浆液在钻探施工中的应用

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顶杆式阀注水泥浆液在钻探施工中的应用 4.7

盛大金磐地面沉降监测标组位于陆家嘴cbd核心区,由于施工场地的局限性,上海市地质调查院采用一井多用办法,鉴别孔兼做基岩标和第v承压含水层水文监测孔,标底与新鲜基岩80箛固结,是该工程技术要求之一,为了保证施工质量,我公司采用顶杆式阀注水泥浆液,解决标杆与基岩固结难题。

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高边坡维护中超细水泥浆液的注浆工程应用研究

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高边坡维护中超细水泥浆液的注浆工程应用研究 4.5

为探索研究一种较为理想的高边坡弱面加固施工工艺,在借鉴国内外同类材料施工工艺的基础上,结合国内外高边坡加固的实际,将超细水泥注浆工艺应用在某高边坡弱面加固工程中,并取得了良好效果.结合施工实践,并通过详细对比、分析、总结,全面阐述了超细水泥注浆技术的优点和施工工艺,并将其应用在某高边坡弱面加固工程中.

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脲醛树脂化学浆液与水泥浆液可注性对比试验研究

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脲醛树脂化学浆液与水泥浆液可注性对比试验研究 4.4

注浆在土木工程的防渗、堵漏、补强、加固中有其独到的效用,已广泛应用。为对比水泥浆液和脲醛树脂化学浆液在中砂中的可注性,设计并制作了注浆模型,对两种浆液进行了注浆模拟对比试验。结果表明颗粒型水泥浆液在中砂中的浆液渗透性扩散性极低;而溶液型脲醛树脂化学浆液以较低的注浆压力在中砂中表现出良好的渗透扩散性,显示出脲醛树脂化学浆液在低渗透介质注浆中的优越性。

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采用不同水泥浆液堵漏钻孔的经济费用分析 采用不同水泥浆液堵漏钻孔的经济费用分析 采用不同水泥浆液堵漏钻孔的经济费用分析

采用不同水泥浆液堵漏钻孔的经济费用分析

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采用不同水泥浆液堵漏钻孔的经济费用分析 4.5

在地质勘探过程中,针对不同地层、深度采用不同种类的水泥浆进行堵漏。浅孔漏失,使用水泥-水玻璃双液注浆,成功率为100%,在中深孔钻进中出现漏失,直接采用快干水泥堵漏,经济效益大大地好于普通水泥浆液,而且堵漏效果相对较好。

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AM-9和超细水泥浆液注浆处理坝体渗漏 AM-9和超细水泥浆液注浆处理坝体渗漏 AM-9和超细水泥浆液注浆处理坝体渗漏

AM-9和超细水泥浆液注浆处理坝体渗漏

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AM-9和超细水泥浆液注浆处理坝体渗漏 4.6

对大体积混凝土裂缝和接缝中进行am9和超细水泥浆液注浆进行研究,分析了浆液的凝胶时间,并应用于回龙大坝坝体裂缝的处理,取得了良好的处理效果.

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玻璃纤维提高水泥浆液强度及对锚杆承载性能的影响

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玻璃纤维提高水泥浆液强度及对锚杆承载性能的影响 4.6

对于锚固工程,往水泥浆液中掺入少量的玻璃纤维(掺入量为水泥质量的0.07%~0.15%),可明显提高水泥浆结石体抗压强度,提高与锚孔孔壁的粘结抗剪强度,提高结石体的抗冲击韧性和抗裂能力,一般能比普通水泥浆液提高20%以上;同时,改善锚杆受力环境和锚固段粘结应力的分布形态,增强锚固体的极限承载力,有效加强对锚杆的保护和减少预应力的损失。

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压花锚在岩土锚固工程中的应用

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压花锚在岩土锚固工程中的应用——普通预应力锚索的常见破坏模式是钢绞线与注浆体脱粘,为防止该类破坏模式的发生并增强内锚固段的承栽强度,将结构工程的压花锚进行改进并应用到岩土锚固工程,设计了8种不同配合比的水泥基注浆体,将普通锚、压花锚锚固在中风...

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无线泥浆液面报警仪在钻井工程中的应用

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无线泥浆液面报警仪在钻井工程中的应用 4.6

它是一种监测监控的模式,一体化的检测主站、泥浆液面检测智能分站、司钻平台led监控报警显示终端。检测智能分站是安装在每一个循环泥浆罐上,运用嵌入式自动控制技术,它是将多系统融为一体的,集检测传感器、数据处理、无线数据传输这三个系统,从而提高数据采集的精确度与报警仪的可靠性。公司的司钻平台装有led监控显示终端,在现场就能时刻观察泥浆罐液面的变化情况,这样可以及时的发现与处理危险地情况。无线泥浆液面报警仪效果良好,有高科技的技术保证。曾应用于中原油田西南钻井公司,在这高压、高含硫和高风险的钻井队里,毫无保留的发挥出它的与众不同。

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无线泥浆液面报警仪在钻井工程中的应用 4.4

它是一种监测监控的模式,一体化的检测主站、泥浆液面检测智能分站、司钻平台led监控报警显示终端。检测智能分站是安装在每一个循环泥浆罐上,运用嵌入式自动控制技术,它是将多系统融为一体的,集检测传感器、数据处理、无线数据传输这三个系统,从而提高数据采集的精确度与报警仪的可靠性。公司的司钻平台装有led监控显示终端,在现场就能时刻观察泥浆罐液面的变化情况,这样可以及时的发现与处理危险地情况。无线泥浆液面报警仪效果良好,有高科技的技术保证。曾应用于中原油田西南钻井公司,在这高压、高含硫和高风险的钻井队里,毫无保留的发挥出它的与众不同。

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水泥浆试验

水泥浆试验

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水泥浆试验 4.8

水泥浆试验 编号:c-6-5-□□□□□-□□□□ 试验单位 合同号 试样名称 试验规程 jtj-057-94 试样来源 试验日期 试验人 审核人 试验项目 规定值 试验结果 备注 泌水率 不大于3% 膨胀率 小于10% 稠度 14~18s 试件编号 外观描述 制件日期 试压日期 龄期(天) 试件尺寸(cm) 破坏荷载(kn) 抗压强度(mpa) 换算强度(mpa) 设计强度等级 单值 平均值

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水泥浆试验

水泥浆试验

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水泥浆试验 4.5

文档仅供参考 文档仅供参考 水泥浆试验 编号:c-6-5-□□□□□-□□□□ 试验单位合同号 试样名称试验规程jtj-057-94 试样来源试验日期 试验人审核人 试验项目规定值试验结果备注 泌水率不大于3% 膨胀率小于10% 稠度14~18s 试件 编号 外观描 述 制件日 期 试压 日期 龄期 (天) 试件尺 寸(cm) 破坏荷 载(kn) 抗压强度(mpa)换算强 度 (mpa) 设计强 度等级单值平均值 结 论 负责人:日期: 监理工程师:日期: 文档仅供参考 文档仅供参考 混凝土护栏现场质量检验报告单 承包单位: 监理单位:编号:b-102-□□□□- □□□□ 工程名称施工时间 桩号及部位检验时间 项次检验项目规定值或允许偏差检验结果检验频率和方法 1基础压实度(%) 2基础平整度(mm)

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压力分散型锚索在高边坡锚固工程中的应用

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压力分散型锚索在高边坡锚固工程中的应用 4.5

介绍压力分散型锚索结构形式,应用现场环境、效果,着重说明张拉准备中差异荷载补偿张拉等情况,突出试验孔检测方法、要求,认为压力分散型锚索适用于地层结构岩性较差、土层覆盖较厚的边坡。

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高压旋喷硫铝酸盐水泥浆液处理桩缺陷施工技术研究 4.4

根据合景天峻广场二期项目桩基工程,对高压旋喷硫铝酸盐水泥浆液处理桩缺陷的施工全过程进行了阐述。通过对高压清水旋喷切割、清洗桩底沉渣及高压喷射低碱度硫铝酸盐水泥浆液等技术的研究,达到处理桩底沉渣及加固补强的目的。

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新型水泥浆实心减轻材料FXW在固井中的应用研究

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新型水泥浆实心减轻材料FXW在固井中的应用研究 4.8

低密度水泥浆常用泡沫和漂珠作为减轻材料,但泡沫和漂珠的一个共同缺陷是承压能力有限。在现场使用时,地面密度和井下密度是不一致的,这将打破注水泥压力平衡,给固井施工带来一定的风险。为此,通过大量实验,根据颗粒紧密堆积原则,以粉煤灰、改性橡胶粉、微硅、石灰类矿物等为原料,复配出一种新型实心耐压减轻材料fxw。由于fxw为实心减轻材料,能够承受压力,因而能够适应井下高压条件。实验表明,fxw低密度水泥浆强度高,韧性好,可更好地满足油气井后期开发需求。

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关于在岩土锚固工程中造孔技术的探讨

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关于在岩土锚固工程中造孔技术的探讨 3

关于在岩土锚固工程中造孔技术的探讨——本文主要针对在各类地层中,如何实现顺利、安全、高效地完成岩土锚固工程中造孔这一关键环节,分析了钻进因素对造孔的重要影响,并对复杂地层中的造孔工艺进行了探讨,对提高造孔质量的技术措施进行了总结。

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李争铭

职位:城乡规划及地理信息人员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

早强型水泥浆液材料的试验及在锚固工程中的应用文辑: 是李争铭根据数聚超市为大家精心整理的相关早强型水泥浆液材料的试验及在锚固工程中的应用资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 早强型水泥浆液材料的试验及在锚固工程中的应用