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通过室内单一碳化、单一冻融,以及碳化与冻融交替作用下的混凝土耐久性循环试验,对比分析了混凝土相对抗压强度、相对动弹性模量和碳化深度等指标的变化规律.结果表明:在碳化与冻融交替作用下,混凝土相对抗压强度要比单一冻融作用时大,但增加程度有限;混凝土相对动弹性模量要比单一冻融作用时小,碳化深度则比单一碳化作用时大.碳化与冻融交替作用下的混凝土抗冻耐久性较之单一冻融作用下有所下降,抗碳化能力较之单一碳化作用下有所减弱.后建立了碳化与冻融交替作用下以碳化时间和冻融循环次数为变量的混凝土抗压强度拟合模型.

注浆法是我们同地下灾害作斗争较普遍和较有效的方法之一。地层注浆法的实质通常是以钻机钻孔、注浆泵加压,把某些配制好的并能固化的具有充塞胶结性能的浆液,通过注浆钻孔注入各种不同的岩土层裂隙或洞穴中,浆液以充填、渗透等形式驱走岩土裂隙中的水并充填裂隙以达到封堵裂隙、溶洞、空洞隔绝灾源,从而起到性堵水、灭火和岩土加固的作用。

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本文简要阐述了FRP(Fiber Reinforced Polymer)复合材料在砌体结构加固领域中应用的重要意义,详细介绍了FRP加固砌体结构抗剪、抗震以及FRP与砌体粘结性能等方面的研究进展,期望为FRP材料的应用以及砌体结构加固的设计、施工和实际加固改造提供应用参考。

注浆法分类方法很多,通常有如下几种:
1.按注浆工作与井巷掘砌及地层加固的先后时间次序进行分类,即分为预注浆和后注浆。预注浆法是在工程施工前或在工程进行到含水层之前进行注浆工程,按其施工地点不同,预注浆法又可分为地面预注浆和工作面预注浆两种。后注浆法是在施工工程之后所进行的注浆工作,它主要是为了减少施工工程的淋水、抗渗和加固工作,以杜绝外界渗水和加强久支护所采取的治水措施。
2.按浆液的注入形态注浆施工可分为:渗透注浆、割裂注浆、压密注浆、旋喷注浆和充填注浆等。渗透注浆是将浆液均匀地注入岩石裂隙或砂土孔隙,形成近似球状或柱状注浆体。割裂注浆是将浆液注入岩土裂隙,为增大扩散范围,获得较好堵水效果,可用高压加宽裂隙,促进浆液压入。压密注浆被用以压实松散土及砂,常用高压力注入高固体含量的浆液,具有低注入速度的特点。充填注浆主要用以充填并稳定自然空洞与废矿空间。旋喷住浆是采用高压水射流切割技术,具有增强地基强度,提高地基承载力,止水防渗,防止砂上液化和降低土的含水量功能。
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3.按注浆目的又可分为水注浆,防渗加固注浆。水注浆根据工作时间和工作地点不同,又可分为截流注浆,突水点注浆以及超前和壁后注浆。按水压和流速不同又可分为动水注浆和静水压注浆。防渗加固注浆其工作方式大致与壁后注浆同,以防止围岩、土渗漏,增强岩、土承载能力,通常用于高层建筑基础、水坝防渗、防水构筑物加固以及锚固注浆等。
4.按浆液分类可分为粒状浆液和化学浆液两大类。每类浆液按各自的特点和灌注对象不同可分为若干种。粒状浆液可分为不稳定粒状浆液,它包括水泥、水泥砂浆等。水泥浆液,它具有结石强度高、材料来源广,价格低、注浆工艺比较简单等特点、是注浆常用的一种,另一种是稳定粒状浆液,它包括粘土浆液和水泥粘上浆液。化学浆液又可分为无机浆液(主要指硅酸盆类)和有机浆液咬主要有环氧树脂类、聚氨酷类、丙烯酞胺类、木质素类及其他有机物类)。化学浆液的特点是可注性好。凝胶时间可按工程需要进行调节,对一某些细微裂隙的处理和有一定流速的漏水地段处理有其特殊的注浆效果。

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玻璃纤维增强塑料(GFRP)管道规范标准要求试样失效时间达到10000 h以上,且至少18个数据量才能用于预测期望寿命50年的力学性能值。基于回归优化理论,提出了GFRP管道力学长期性能短时预测的1-4-4组合方案。按照规范标准进行了GFRP管长期环弯曲应变Sb的实验测得数据,运用提出短时预测方法和标准方法,分别建立双对数回归模型,预测GFRP管50年Sb值。结果表明,仅含9个数据量的方案的预测值与标准方法相比,相对误差均不超过5.24%,说明了该短时预测方案的有效性。
5.按浆材的混合方式可分为一单液单系统,双液单系统,同步注入双液双系统,交替注入双液双系统等四种。单液系统是将浆液的各组分按规定配比放在同一搅拌器中充分搅拌混合均匀后,由注浆泵压入地层的方法。双液单系统法是将两种浆液。通过各自的注浆泵按一定的比例在注浆管口的Y形管中混合然后注入地层,为使两种浆液混合均匀,一般在丫形管的出口处接一般刷形混合器。同步注入双液双系统是将两种浆液分别通过各自的注浆泵按一定的比例压入埋设在地下土层中两个注浆管(双层管),两种浆液在进入地层瞬间发生混合。交替注入双液双系统是将两种浆液分别通过各自的注浆泵,按一定的比例交替压入岩、土层的注入方法。
综上所述。由子注浆法使用比较经济、安全、可靠。它是一种具有巨大潜力和应用广泛的施工方法。它几乎适用于所有较复杂的地层岩工程。

阿拉善盟柱子加固专业团队研究了不同燃气流作用时间对玻璃钢层间剪切强度的影响。研究结果表明:随着燃气流作用时间的延长,玻璃钢表面碳化失效层数呈增加趋势;未烧蚀部分复合材料层间剪切强度虽有降低,但是降低幅度不大,说明表面的玻璃布层碳化失效对深层复合材料层间剪切强度影响不大;烧蚀后复合材料断裂模式由韧性转变为脆性。该研究结果为玻璃钢在燃气流环境中的应用提供了重要的数据支撑。


