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無論您是初次接觸還是已經熟悉,我們的專業銷售灌漿料-靠譜產品視頻將為您帶來全新的視覺體驗,讓您對產品有更深入的了解。以下是:黑河愛輝專業銷售灌漿料-靠譜的圖文介紹
高強無收縮灌漿料技術參數
型號
抗壓強度(Mpa)
豎向膨脹率
(%)流動度
(mm)塌落度
(mm)鋼筋粘接強度(Mpa)
1d
3d
28d
圓鋼
螺紋鋼
通用加固型
20-35
40-55
55-75
≥0.02
≥270
--------
≥6
≥13
豆石加固型
20-35
40-55
55-75
≥0.02
--------
≥270
≥6
≥13
超流態加固型
15-30
25-45
55-65
≥0.02
≥270
--------
≥6
≥13
--------
4h
1d
28d
--------
--------
--------
--------
--------
搶工加固型
≥15
20-45
55-75
≥0.02
≥270
--------
--------
--------
注:1、抗壓強度按:《GB177-85水泥膠砂強度試驗方法》:膨脹率按:《GB119-88混凝土外加劑應用技術規范》。
2、參考用量計算以(2.28-2.4)噸/m3的依據,計算實際使用量。
弘盛瑞達 高強無收縮灌漿料
一、產品特點
◆早強、高強、設備安裝完畢一天即可運行生產 ◆高流態、不泌水、防銹蝕
◆復合膨脹雙重效應,定位◆按正確的灌漿施工工藝能達到90%的有效承載面(EBA)
二、產品性能指標GB/T 50448-2015《水泥基灌漿材料應用技術規范》
高強無收縮灌漿料主要性能指標(表一)
類別
Ⅰ類
Ⅱ類
Ⅲ類
Ⅳ類
骨料粒徑(mm)
≤4.75
>4.75且≤25
截錐流動度(mm)
初始值
-------
≥340
≥290
≥650*
30min
-------
≥310
≥260
≥550*
流錐流動度(S)
初始值
≤35
-------
----
-----
30min
≤50
-------
----
------
豎向膨脹率(%)
3h
0.1~3.5
24h與3h的膨脹值之差
0.02~0.50
抗壓強度(MPa)
1d
≥15
≥20
2d
≥30
≥40
3d
≥50
≥60
氯離子含量(%)
<0.1
泌水率(%)
0
注:*表示塌落擴展數值
用于冬期施工的CGM高強無收縮灌漿料應符合表一和表二規定。
用于冬期施工時的CGM防凍型高強無收縮灌漿料性能指標(表二)
規定溫度(°C)
抗壓強度比(%)
R-7
R-7 28
R-7 56
-5
≥20
≥80
≥90
-10
≥12
注:1 R-7表示負溫養護7天的試件抗壓強度值與標準養護28天的試件抗壓強度 值的比值;
2 R-7 28、R-7 56分別表示負溫養護7天轉標準養護28天和負溫養護7天轉標準養護56天的試件抗壓強度值與標準養護28天的試件抗壓強度值的比值。
3 施工時溫度可比規定溫度低5℃。
可根據工程需要選擇相應特性的
高強無收縮灌漿料系列產品;
防凍型抗壓強度是在-10℃測的;
以上數據在標準實驗室控制條件下測的;
單位用量:約2200kg~2400kg/ m3 ;
黑河愛輝弘盛瑞達建材有限公司集地利人和,憑借科學的管理體系、自動化辦公系統、較強的生產能力、先進的檢測手段和強大的銷售網絡,制造出質量優良、價格公道的 A級改性環氧樹脂膠產品,服務于國內外市場。我們決心把公司建成 A級改性環氧樹脂膠行業內的品牌企業,致力用智慧與才能譜寫中華民族工業騰飛的輝煌樂章!質量鑄就品牌,誠信編織未來,公司竭誠與各界朋友攜手并進、共創輝煌。
★灌漿料的參考用量
灌漿料有不同的型號,比如CGM灌漿料,DGM,高強無收縮灌漿料 灌漿料產品的選擇:1、灌漿層厚度δ≥150mm時,選用CGM-1通用型或CGM-2豆石型;2、灌漿層厚度30mm<δ<150mm時,選用CGM-1通用型;3、灌漿層厚度δ≤30mm時,選用CGM-3型超細型;4、路面快速搶修,選用CGM-4超早強型等等,這些都是根據不同的建筑研究院的標準來定的,不代表產品質量好壞,具體使用情況需試驗。
參考用量計算以2.28~2.4噸/立方米的依據,計算實際使用量。
正是因為灌漿料的強度高,遠遠超過水泥能達到的強度,并且改變了水泥在固化時收縮的特點,所以稱為高強無收縮灌漿料!!
弘盛瑞達灌漿料 包裝儲運
1、包裝規格:40公斤±1公斤/袋,存放在通風干燥處并防止陽光直射。
2、保質期為6個月,超出保質期應復檢合格后方可使用。
3、不含有苯系物、鹵代烴、甲醛、重金屬等成分,、無味、無污染、不燃不爆,可按一般貨物運輸。
l 建筑文苑:
混凝土灌漿料中的微裂縫首先出現在骨料與水泥漿體之間的界面,混凝土灌漿料發生破壞時,這個區域對混凝土灌漿料的影響較大。因此,非常有必要系統研究界面區的性質。
首先需要指出的是,在水泥漿體與骨料的界面區域,水泥水化漿體的微觀結構與普通水泥漿體的孔結構存在一定的差異,主要原因是因為在混凝土灌漿料的攪拌過程中,干水泥顆粒無法填充在體積相對較大的骨料周圍,這一澆筑混凝土灌漿料表面的墻體效應類似。因此,在界面過渡區,水泥顆粒相對較少,無法密實填充骨料與水泥漿體之間的孔隙,導致界面過渡區的空隙率遠遠大于普通水泥漿體的孔隙率。由于混凝土灌漿料中界面過渡區的孔隙率較大,因此該區域比較薄弱,容易發生破壞
界面過渡區的微觀結構如下:在骨料表面覆蓋著一層0.5um后的Ca晶體,在外層是一層同樣厚度的C-S-H凝膠,這就是骨料表面的雙重膜。距離骨料在遠一點是主要的接觸面區域,厚度大約為50um,其中包括水泥的水化產物的大粒徑的Ca晶體,但不存在未水化的水泥顆粒。
界面過渡區的結構具有雙重效果。首先,水泥能夠完全水化說明這個區域的水灰比高于其他區域。隨著時間的延長,如果存在比水泥更細的火山灰質材料,如硅灰等,Ca可以與火山灰質材料發生二次反應,從而提高界面過渡區的強度
盡管已有的研究主要集中的粗骨料與水泥水化漿體之間的界面過渡區,但這些界面過渡區同樣存在于細骨料與水泥漿體的界面處。細骨料與水泥漿體之間界面過渡區的厚度要小于粗骨料的界面過渡區,但這些界面過渡區的性質同樣會影響粗骨料的界面過渡區,從而影響混凝土灌漿料內部的整個界面過渡區的性質。
細骨料的不同礦物性只會影響界面過渡區的微觀結構,對于石灰石尤其如此,石灰石會與水泥漿體發生化學反應,從而提高界面過渡區的密實度。對于輕骨料而言,如果輕骨料的外表面比較致密的話,則骨料與水泥講題的界面過渡區的性質與普通混凝土灌漿料類似。但是,輕骨料的外表面一般都含有一定的孔隙,因而離子更容易進入輕骨料內部,從而在界面過渡區形成更加致密的水化產物,提高水泥水化漿體與骨料界面之間的粘結力。
研究實際混凝土灌漿料結構中界面過渡區的性質非常困難,因此,更多的是僅僅研究單一骨料與水泥水化漿體界面過渡區的性能。然而,這種研究由于沒有考慮粗骨料之間的相互影響而存在一定的問題。實驗室所研究的單一骨料與水泥漿體的界面過渡區沒有經過攪拌振動的過程,而且,在實際混凝土灌漿料結構中,在水分較多的空隙中會出現混凝土灌漿料的離析現象,而這些空隙往往存在了大量的Ca晶體。
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