丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝中的堵水防渗作用修订稿
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丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术及应用1.主要技术内容第二代丙烯酸盐化学灌浆液是一种新型防水堵漏材料,它用一种新的交联剂,替换了第一代丙烯酸盐化学灌浆液中的交联剂N,N—次甲基双丙烯酰胺,浆液中不含有酰胺基团的化合物,更符合环保的要求。
同时添加了促使丙烯酸盐化学灌浆液的凝胶在水中膨胀的成分,进一步提高了防渗效果。
丙烯酸盐灌浆液是一种防渗堵漏材料,它可以灌入混凝土的细微孔隙中,生成不透水的凝胶,充填混凝土的细微孔隙,达到防渗堵漏的目的。
(1)丙烯酸盐灌浆液用于混凝土裂缝、施工缝防渗堵漏的施工技术1)工艺流程:布置灌浆孔→检查嵌缝、埋嘴效果→选择浆液浓度和凝胶时间→确定灌浆压力→灌浆。
2)灌浆孔的布置:当裂缝深度小于1m时,只需骑缝埋设灌浆嘴和嵌缝止漏就可以灌浆了。
灌浆嘴的间距宜为0.3〜0.5m,在上述范围内选择裂缝宽度大的地方埋设灌浆嘴;当裂缝深度大于 1 m时,除骑缝埋设灌浆嘴外和嵌缝止漏外,还须在缝的两侧布置穿过缝的斜孔。
穿缝深度视缝的宽度和灌浆压力而定,缝宽或灌浆压力大,穿缝深度可以大些,反之应小些。
孔与缝的外露处的距离以及孔与孔的间距宜为1〜1.5m。
3)垂直裂缝的灌浆次序,应是自下而上,先深后浅;水平裂缝的灌浆次序,应是自一端到另一端。
如果压水资料表明,某些孔、嘴进水量较大,串通范围较广,应优先灌浆。
4)灌浆时,除已灌和正在灌浆的孔、嘴外,其他孔、嘴均应敞开,以利排水排气。
当未灌孔、嘴出浓浆时,可以将其封堵,继续在原孔灌浆,直至原孔在设计压力下不再吸浆或吸浆量小于0.1L/min,再换灌临近未出浓浆和未出浆的孔、嘴。
一条缝最后一个孔、嘴的灌浆,应持续到孔、嘴内浆液凝胶为止。
(2)丙烯酸盐灌浆液用于不密实混凝土防渗堵漏的施工技术1)工艺流程:布置灌浆孔→检查嵌缝、埋嘴效果→选择浆液浓度和凝胶时间→确定灌浆压力→灌浆。
2)灌浆孔的布置:采取分序施工,逐步加密,最终孔距0.5m左右。
孔深应达到混凝土厚度的3/4〜4/5。
丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝堵水防渗中的应用随着建筑行业的发展和进步,对于建筑材料的要求也变得越来越严格。
在建筑工程中,混凝土伸缩缝的堵水防渗是一个非常重要的问题。
而丙烯酸盐灌浆材料作为一种新型的建筑密封材料,已经在混凝土伸缩缝堵水防渗中发挥了重要作用。
一、丙烯酸盐灌浆材料的特点丙烯酸盐是一种聚合物材料,根据不同的聚合物类型可以分为丙烯酸盐树脂和丙烯酸盐乳液。
这两种材料具有以下特点:1. 良好的粘结性能,能够有效固定填充物体和基础材料;2. 良好的耐水性和耐化学性能,能够有效阻止水分和化学物质的渗透;3. 无毒无味,对环境和人体无害。
二、丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝堵水防渗中的应用在建筑工程中,混凝土伸缩缝是为了抵御混凝土收缩和热胀冷缩引起的应力而设置的。
为了防止水分和其他有害物质通过伸缩缝渗透到建筑结构内部,需要采取有效的堵水防渗措施。
而丙烯酸盐灌浆材料因其优异的性能,在混凝土伸缩缝堵水防渗中具有如下应用:1. 填充伸缩缝:丙烯酸盐灌浆材料可以充分填充混凝土伸缩缝,形成一层致密的防水屏障,阻止水分和有害物质的渗透;2. 固定填充材料:借助丙烯酸盐灌浆材料的优异粘结性能,可以有效固定填充材料和基础结构,提高建筑的密封性和稳定性;3. 应对温度变化:丙烯酸盐灌浆材料具有良好的耐水性和耐化学性能,在高温、低温和潮湿环境下均能保持稳定的性能,有效应对气候变化对建筑结构的影响。
三、丙烯酸盐灌浆材料在工程中的实际应用案例1. 大型桥梁工程:在大型桥梁工程中,丙烯酸盐灌浆材料被广泛应用于桥墩、桥面和桥梁伸缩缝的堵水防渗工程中。
通过使用丙烯酸盐灌浆材料,有效防止了桥梁结构因水分和化学物质侵蚀而出现的安全隐患;2. 城市地铁工程:在城市地铁工程中,地铁隧道和地下车站常常需要面对地下水的渗透。
应用丙烯酸盐灌浆材料进行堵水防渗处理,可以保障地铁结构的安全稳定;3. 大型水利工程:在大型水利工程中,如水库、水坝等工程中,丙烯酸盐灌浆材料的应用,可以有效提高水利工程的抗渗能力,保障水利工程的安全运行。
丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术
8.4.1技术内容
丙烯酸盐化学灌浆液是一种新型防渗堵漏材料,它可以灌入混凝土的细微孔隙中,生成不透水的凝胶,充填混凝土的细微孔隙,达到防渗堵漏的目的。
丙烯酸盐浆液通过改变外加剂及其加量可以准确地调节其凝胶时间,从而可以控制扩散半径。
8.4.2技术指标
丙烯酸盐灌浆液及其凝胶主要技术指标应满足表8.8和
表8.9要求。
表8.8丙烯酸盐灌浆液物理性能
表8.9丙烯酸盐灌浆液凝胶后的性能
8.4.3适用范围
矿井、巷道、隧洞、涵管止水;混凝土渗水裂隙的防渗堵漏;混凝土结构缝止水系统损坏后的维修;坝基岩石裂隙防渗帷幕灌浆;坝基砂砾石孔隙防渗帷幕灌浆;土壤加固;喷射混凝土施工。
8.4.4工程案例
北京地铁机场线、北京地铁10号线、上海长江隧道、
向家坝水电站、丹江口水电站、大岗山水电站、湖南省筱溪水电站等工程。
丙烯酸盐化学灌浆方法-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述丙烯酸盐化学灌浆是一种在土木工程和建筑领域广泛应用的技术。
它通过将含有丙烯酸盐的溶液注入到混凝土结构中,以提高混凝土的性能和耐久性。
丙烯酸盐化学灌浆方法是一种有效的修复和加固混凝土结构的方法。
在过去的几十年中,丙烯酸盐化学灌浆方法已经得到了广泛的研究和应用。
它可以用于加固混凝土结构中的裂缝,提高混凝土的抗压强度和抗拉强度。
此外,丙烯酸盐化学灌浆方法还可以用于修复受损的混凝土结构,延长其使用寿命。
丙烯酸盐化学灌浆的基本原理是通过化学反应形成聚合物,填充混凝土结构中的空隙,并与混凝土形成牢固的粘结。
丙烯酸盐在混凝土中形成聚合物的过程中,会产生热量,这有助于提高混凝土的强度和耐久性。
丙烯酸盐化学灌浆方法的一大优点是它可以适用于各种混凝土结构和尺寸。
无论是水平的还是垂直的结构,丙烯酸盐化学灌浆都可以实现。
此外,丙烯酸盐化学灌浆还可以与其他修复材料(如纤维增强聚合物或碳纤维板)结合使用,以提高混凝土结构的性能。
尽管丙烯酸盐化学灌浆方法在混凝土结构修复和加固方面具有许多优点,但也存在一些挑战和限制。
例如,灌浆过程需要严格的控制,以确保丙烯酸盐溶液可以充分渗透到混凝土结构中,并且形成均匀的聚合物。
此外,丙烯酸盐化学灌浆可能会对环境产生一定的影响,因此需要采取相应的措施进行环境保护。
综上所述,丙烯酸盐化学灌浆方法是一种有效的修复和加固混凝土结构的方法。
它可以提高混凝土的性能和耐久性,延长其使用寿命。
尽管存在一些挑战和限制,但通过合理的控制和保护措施,丙烯酸盐化学灌浆方法仍然是一种值得应用和研究的技术。
文章结构在本文中,我们将按照以下结构来进行叙述和分析丙烯酸盐化学灌浆方法的相关内容:1. 引言1.1 概述- 对丙烯酸盐化学灌浆方法的背景和意义进行简要介绍。
1.2 文章结构- 介绍本文的整体结构和各个部分的内容安排。
1.3 目的- 阐述本文研究的目的和意义。
丙烯酸盐渗透注灌浆液防渗施工技术
简介
丙烯酸盐渗透注灌浆液是一种用于防渗施工的材料。
本文档将介绍丙烯酸盐渗透注灌浆液的特性、施工步骤和注意事项。
特性
- 丙烯酸盐渗透注灌浆液具有良好的渗透性能,能够渗透到混凝土结构内部,填充和堵塞渗漏通道。
- 它具有较高的粘结强度和压缩强度,能够牢固粘结石材和混凝土结构,并提高结构的整体强度。
- 丙烯酸盐渗透注灌浆液具有优秀的耐腐蚀性和耐水性,能够抵御潮湿环境中的腐蚀和水侵入。
施工步骤
1. 清洁表面:在施工前,确保施工表面干净无尘,去除油污和杂物。
2. 准备液体:按照丙烯酸盐渗透注灌浆液的使用说明,将液体配比好。
3. 涂覆液体:使用刷子、辊筒或喷涂设备将丙烯酸盐渗透注灌浆液均匀涂覆在需防渗的表面上。
4. 注灌液体:使用注射器或喷涂设备,将丙烯酸盐渗透注灌浆液注入混凝土结构内部的渗漏通道。
5. 治理表面:在注灌液体固化之前,使用刮刀或喷涂设备平整表面,确保涂层均匀。
注意事项
- 在施工过程中,注意保护好自身安全和环境安全。
- 丙烯酸盐渗透注灌浆液应在适宜的温度和湿度下施工。
- 需要根据具体情况,选择适合的丙烯酸盐渗透注灌浆液型号和配比。
- 若施工表面存在大面积损坏或严重渗漏现象,应先进行修复处理后再施工。
以上是丙烯酸盐渗透注灌浆液防渗施工技术的基本内容,希望对您有帮助。
如需更多详细信息,请参考丙烯酸盐渗透注灌浆液的相关文献和生产厂家的指导手册。
丙烯酸盐渗透灌灌注液防渗施工技术丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工技术简介本文档旨在介绍丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工技术,并提供相关指导和操作步骤。
渗透灌注液的概念丙烯酸盐渗透灌注液是一种防渗材料,通常由丙烯酸盐、聚醚等成分组成。
它具有优异的渗透性能,能够渗透到土壤中的裂隙和孔隙中,形成坚固的防渗屏障,有效防止水和其他液体的渗透。
施工前准备在进行丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工之前,需要进行以下准备工作:1. 确定施工区域:根据具体的工程需求和地质条件,确定需要进行丙烯酸盐渗透灌注液防渗的施工区域。
2. 土壤检测:进行土壤采样和检测,了解土壤的组成、渗透性等参数,以便确定适合的丙烯酸盐渗透灌注液。
3. 设计施工方案:根据实际情况,制定丙烯酸盐渗透灌注液的施工方案,包括液体配比、施工工艺等。
施工步骤根据设计方案,按照以下步骤进行丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工:1. 清理施工区域:清理施工区域,清除杂物和表面污物,保持施工区域干净。
2. 配置渗透灌注液:按照指定的液体配比,将丙烯酸盐和聚醚等成分按比例混合,搅拌均匀。
3. 渗透灌注施工:使用喷涂、注射等方法将配制好的渗透灌注液均匀地施工到待防渗区域。
4. 渗透灌注液固化:待渗透灌注液在土壤中固化,形成防渗屏障。
5. 检查和修补:对施工后的防渗屏障进行检查,如发现破损或不完整的地方,及时修补。
施工注意事项在进行丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工过程中,需要注意以下事项:1. 安全操作:遵循相关安全规范,佩戴个人防护装备,确保施工过程的安全。
2. 施工环境:确认施工环境的温度、湿度等条件,以确保渗透灌注液的正常固化。
3. 施工质量控制:根据设计方案,严格控制渗透灌注液的配比、施工工艺等,确保施工质量。
4. 施工监测:在施工过程中,进行渗透灌注液渗透性能的监测,以评估施工效果。
结论丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工技术是一种有效的防渗方法,在工程实践中得到了广泛应用。
通过合理的施工步骤和注意事项,可以确保施工质量和效果。
丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术
丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术
技术内容:
丙烯酸盐化学灌浆液是一种新型防渗堵漏材料。
它可以注入混凝土的细微孔隙中,生成不透水的凝胶,填充混凝土的细微孔隙,从而达到防渗堵漏的目的。
丙烯酸盐浆液可以通过改变外加剂及其加量来准确调节其凝胶时间,从而可以控制扩散半径。
技术指标:
丙烯酸盐灌浆液及其凝胶主要技术指标应满足表8.8和表8.9的要求。
表8.8 丙烯酸盐灌浆液物理性能
序号项目技术要求生产厂控制值备注
1 外观不含颗粒的均质液体≤±0.05 ≤10
2 密度/(g/cm3) 6.0~9.0 可调
3 黏度/(MPa·s)
4 pH值
5 胶凝时间按我国食品安全6毒性实际无毒性毒理学评价程序和方法为无毒
表8.9 丙烯酸盐灌浆液凝胶后的性能
序号项目名称技术要求
1 渗透系数/(cm/s)<1×10^-6
2 固砂体抗压强度/kPa >1×10^7
3 抗挤出破坏比降≥400
4 遇水膨胀率/% ≥600
5 - ≥30
6 - ≥200
适用范围:
丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术适用于矿井、巷道、隧洞、涵管止水;混凝土渗水裂隙的防渗堵漏;混凝土结构缝止水系统损坏后的维修;坝基岩石裂隙防渗帷幕灌浆;坝基砂砾石孔隙防渗帷幕灌浆;土壤加固;喷射混凝土施工。
工程案例:
丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术已经在北京地铁机场线、北京地铁10号线、上海长江隧道、向家坝水电站、丹江口水电站、大岗山水电站、XXX等工程中得到应用。
丙烯酸盐渗透注注注浆液防渗施工技术概述本文档介绍了丙烯酸盐渗透注注注浆液防渗施工技术。
该技术用于预防建筑结构的渗漏问题,通过注浆液的渗透性和充填性能,可以有效防止水或其他液体的渗透。
材料和工具- 丙烯酸盐渗透注注注浆液:选择高质量的丙烯酸盐注浆液,确保其具备良好的渗透性和充填性能。
- 渗透测定仪:用于测定建筑结构的渗透性,确保施工效果。
- 清洁工具:如刷子、扫帚等,用于清理施工区域。
- 防护装备:包括手套、面罩等,确保施工人员的安全。
施工步骤1. 准备工作- 清理施工区域,确保表面干净无尘。
- 戴上防护装备,确保施工人员的安全。
2. 丙烯酸盐渗透注注注浆液的制备- 根据使用说明,按比例将丙烯酸盐注浆液与水混合。
- 搅拌混合物,确保均匀。
3. 施工操作- 使用刷子或喷枪将丙烯酸盐渗透注注注浆液均匀涂布在待处理的表面上。
- 注意不要漏涂或薄涂,确保涂布均匀。
- 确保渗透液能完全渗透到混凝土或其他建筑材料内部。
4. 检测施工效果- 使用渗透测定仪对施工区域进行检测,确保渗透性能达到预期效果。
5. 环境保护- 将施工区域清理干净,将废弃物进行分类和处理,确保环境保护。
注意事项- 施工过程中要遵循相关安全条例,确保施工人员的安全。
- 在施工过程中,严禁吸烟、使用明火等可能引起火灾的行为。
- 丙烯酸盐渗透注注注浆液仅用于预防建筑结构的渗漏问题,不适用于已经存在严重渗漏的情况。
总结丙烯酸盐渗透注注注浆液防渗施工技术是一种有效的防止水或其他液体渗透的方法。
通过正确的材料选取和施工操作,可以保证施工效果的可靠性和稳定性。
在施工过程中,要注重环境保护和安全生产,确保施工区域干净整洁,施工人员的安全。
丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工技术
介绍
本文档介绍了丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工技术。
丙烯酸盐渗透灌注液是一种用于土地和混凝土结构的防渗材料。
它具有优异的抗渗性能,可用于阻止土壤和水的渗透,保护地下结构的稳定性。
施工步骤
1. 土地准备:清理施工区域,确保表面干燥、洁净,并消除任何不良影响施工质量的因素。
2. 渗透灌注液准备:按照厂家提供的配方,将丙烯酸盐渗透灌注液按比例混合,确保混合均匀。
3. 液体注入:使用渗透灌注液喷射泵将液体注入土壤或混凝土结构中的渗透层。
按照设计要求确定注入点和注入深度。
4. 渗透时间:根据渗透灌注液的性能和设计要求,确定渗透灌注时间。
要确保渗透灌注液充分渗透并固化,以达到预期的防渗效果。
5. 治理后期:对渗透灌注液进行后处理,如护面涂层或防水层的施工,以保护渗透灌注液的稳定性和持久性。
施工注意事项
- 在施工前,必须仔细阅读渗透灌注液的使用说明书,并按照要求进行操作。
- 施工人员应具备相关的技能和经验,熟悉施工流程和安全操作规范。
- 施工环境应保持适宜,避免极端温度和风力等不利条件。
- 施工过程中,应注意保护环境,避免对周围土地和水资源的污染。
- 施工结束后,应及时清理施工区域,并妥善处理废弃液体和材料。
结论
丙烯酸盐渗透灌注液防渗施工技术是有效的防止土壤和水渗透的方法。
在施工过程中,必须严格按照操作规范进行,确保施工质量和防渗效果。
通过正确使用丙烯酸盐渗透灌注液,可以提高地下结构的稳定性和持久性,保护土地和建筑物的安全。
丙烯酸盐渗透注浆液防渗施工技术简介
本文档介绍了丙烯酸盐渗透注浆液防渗施工技术。
丙烯酸盐渗
透注浆液是一种用于防渗工程的高效材料,可有效防止土壤、混凝
土或岩石中的水渗透。
施工准备
在使用丙烯酸盐渗透注浆液进行施工前,需要做好以下准备工作:
1. 检查施工区域:确保施工区域没有明显的裂缝或破损,以免
丙烯酸盐渗透注浆液流失。
2. 清洁表面:清理施工表面的杂物和污垢,保证施工表面干燥、清洁。
3. 预测渗水量:根据施工区域的情况,预测渗水量,合理调配丙烯酸盐渗透注浆液的用量。
施工步骤
以下是丙烯酸盐渗透注浆液防渗施工的步骤:
1. 搅拌注浆液:按照丙烯酸盐渗透注浆液的配方,将注浆液的粉末和水按比例混合,并进行充分搅拌,直至均匀。
2. 注浆液注入施工孔洞:使用专门的注浆设备将注浆液注入事先准备好的施工孔洞中,确保注浆液充满孔洞,避免空隙。
3. 等待固化:等待注浆液固化,时间根据注浆液的配方和环境条件而定。
4. 检查防渗效果:等待注浆液固化后,检查防渗效果,确认是否达到预期的防渗效果。
注意事项
在进行丙烯酸盐渗透注浆液防渗施工时,需要注意以下事项:
1. 操作人员需穿戴好防护装备,避免接触注浆液。
2. 在施工过程中保持通风良好,避免吸入有害气体。
3. 严格按照注浆液的使用说明进行配比和使用,不得随意变更配方。
4. 施工完成后,清理施工工具,避免注浆液残留。
以上是关于丙烯酸盐渗透注浆液防渗施工技术的简要介绍,希望对您有所帮助。
近年化学注浆已在工程中广泛应用。
丙烯酸盐是一种有机化学浆材,其特点是可灌性好,吸水膨胀,固化时间可控,固化物渗透系数小。
丙烯酸盐溶液和浆材的毒性很小,凝胶无毒性,是一种较好的防渗堵漏浆材。
浆材在固化前粘度几乎不变,固化时粘度突增。
固化物弹性较好,对混凝土、砂石等基材有良好的粘接性能,因此适用于水利工程坝基、电力工程基础及微裂隙发育的矿井堵水等领域。
目前,丙烯酸盐双组分注浆已被用于变形缝渗漏治理和结构迎水面恢复或再造柔性防水层(帷幕注浆)工艺,取得了良好的效果。
本文研究丙烯酸盐复合浆液中3种主要成分含量的不同配合比对凝胶时间的影响,优化复合浆液各组分的配合比,并将其用于实际工程。
1、工程概况某地铁车站为一站一区间,车站主体采用暗挖法施工,外挂厅采用盖挖逆作法施工,区间采用暗挖法施工,区间隧道防水等级为二级。
全标段采用非降水法进行地下水综合治理。
区间隧道埋深大且进入地下水位以下较多,致使止水施工难度大。
2、工程地质与水文地质本工程地层为砂卵石层与粉土、粘土类地层交互沉积。
本段线路赋存五层地下水,地下水类型分别为上层滞水(一)、潜水(二)、层间水(三),层间水或承压水(四)、承压水(五)。
勘察报告显示,对本段线路有影响的主要为层间水(二)、层间水(四)及承压水(五)。
由于本段区间采用暗挖法施工,潜水(二)位于结构顶板之上,影响结构施工时的无水作业条件;层间水(三)与层间水(四)位于结构开挖范围内,施工时易在侧壁出现涌水、流砂现象;而承压水(五)含水层基本位于隧道底板以下,含水量大且水头高。
3、试验概况丙烯酸盐注浆液由主剂A溶液、引发剂B粉末和促进剂C溶液3部分组成。
称取A溶液a g置于桶1中,加入c g促进剂液体混合均匀;称取B 料b g置于桶2中,称取w g水倒入桶2搅拌均匀。
将桶1和桶2的溶液同时倒入桶3中搅拌,并记录反应凝胶时间。
以反应器倾斜成45°角、浆材滞流所用时间定为浆材的凝胶时间。
丙烯酸盐灌注液防渗施工技术
介绍
本文档旨在介绍丙烯酸盐灌注液防渗施工技术,包括施工准备、灌注液配制、施工流程和施工注意事项等内容。
施工准备
在进行丙烯酸盐灌注液防渗施工前,需做好以下准备工作:
1. 确定施工场地和目标区域。
2. 清理施工场地,排除障碍物和杂物。
3. 准备所需材料和设备,包括丙烯酸盐灌注液、搅拌设备、灌
注管等。
灌注液配制
根据需要进行灌注的工程和地质条件,制定适合的丙烯酸盐灌
注液配制方案。
一般包括以下步骤:
1. 根据工程要求确定混凝土的配合比例。
2. 准备所需原材料,包括丙烯酸盐、增塑剂、硫酸、纤维等。
3. 按照配方比例将原材料加入搅拌设备中进行搅拌。
施工流程
按照以下流程进行丙烯酸盐灌注液防渗施工:
1. 清洁目标区域表面,确保无污染物和杂质。
2. 在目标区域设置灌注管,并与搅拌设备连接。
3. 开始搅拌设备,将灌注液从管道注入目标区域。
4. 控制灌注速度和压力,确保灌注液均匀渗透。
5. 等待灌注液凝固,形成防渗层。
施工注意事项
在丙烯酸盐灌注液防渗施工过程中,需注意以下事项:
1. 搅拌设备的选择和操作需符合安全规范。
2. 严禁超过丙烯酸盐灌注液的最大灌注深度。
3. 灌注速度和压力应适当控制,以避免液体返渗或渗透过度。
4. 出现异常情况时,应及时采取措施进行调整和修复。
以上是丙烯酸盐灌注液防渗施工技术的简要介绍,具体施工方案应根据实际情况进行调整和优化。
在施工过程中,务必保障施工人员的安全,并按照相关法律法规进行操作。
丙烯酸盐注浆工艺一、引言丙烯酸盐注浆工艺是一种以丙烯酸盐为主要材料的化学注浆加固方法。
丙烯酸盐作为一种新型的工程材料,具有良好的渗透性、粘结性、耐久性和环保性,因此在土木工程、水利工程和矿山工程等领域得到了广泛应用。
本文将详细介绍丙烯酸盐注浆工艺的优点、应用范围、施工要点和注意事项。
二、丙烯酸盐注浆工艺的优点1.渗透性好:丙烯酸盐注浆材料具有较好的渗透性,能够渗透到细小的缝隙中,有效地填充和固结松散的土层或岩石裂隙。
2.粘结强度高:丙烯酸盐注浆材料与岩石、土壤等基材之间的粘结强度高,能够形成稳定的结合体,提高基材的整体性和承载能力。
3.耐久性好:丙烯酸盐注浆材料具有良好的耐久性,能够承受自然环境和工程环境的长期作用,不易老化、龟裂或失去粘结性能。
4.环保性好:丙烯酸盐注浆材料无毒无害,对环境和人体无害,符合现代绿色工程的要求。
5.施工简便:丙烯酸盐注浆工艺施工简便,操作方便,能够快速有效地实现土层或岩石的加固和止水。
三、丙烯酸盐注浆工艺的应用范围1.水利工程:丙烯酸盐注浆工艺在水利工程中主要用于坝体加固、防渗止水、治理水库漏水等。
通过注浆加固坝体和防渗处理,提高坝体的稳定性和安全性。
2.土木工程:在土木工程中,丙烯酸盐注浆工艺主要用于地铁、隧道、桥梁、建筑等结构的加固和止水。
通过注浆填充和固结土层或岩石裂隙,提高结构的承载能力和防水性能。
3.矿山工程:在矿山工程中,丙烯酸盐注浆工艺主要用于矿井的加固、防止坍塌和止水。
通过注浆加固井壁和填充裂隙,提高矿井的安全性和稳定性。
4.其他领域:除了上述领域外,丙烯酸盐注浆工艺还可应用于电力、交通、环保等领域中的各种土层或岩石的加固和止水工程。
四、丙烯酸盐注浆工艺的施工要点1.注浆孔的布置:根据工程需要进行合理的注浆孔布置,包括孔位、孔深、孔径等参数的设置,以确保注浆的有效性和均匀性。
2.注浆材料的制备:按照规定的配合比和工艺要求制备丙烯酸盐注浆材料,确保材料的性能符合设计要求。
丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝中的堵水防渗作用
背景
在混凝土结构中,伸缩缝是必不可少的设计元素,旨在允许混凝土结构在温度
变化和地震等外界因素作用下发生水平位移。
然而,伸缩缝和混凝土之间的接缝往往会导致水和其他液体渗透,进而引起混凝土结构损害和腐蚀。
因此,对于伸缩缝处的堵水防渗非常重要。
传统堵水防渗材料的不足
传统的堵水防渗材料包括石灰浆、水泥浆和沥青等。
然而,这些材料存在一些
不足之处:
•石灰浆和水泥浆干后易发生龟裂,从而破坏了其堵水的效果;
•沥青黏性较大,难以在伸缩缝处充分填充,且耐候性差。
丙烯酸盐灌浆材料的特点
丙烯酸盐灌浆材料是一种全新的混凝土伸缩缝堵水防渗材料,其特点包括:•耐候性好,不易龟裂、老化;
•粘度较低,充分填充伸缩缝;
•固化后形成一种弹性体,能够随着混凝土的伸缩而发生弹性变形,从而保护混凝土结构不受损害。
丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝中的堵水防渗作用
使用丙烯酸盐灌浆材料进行混凝土伸缩缝的堵水防渗,具有以下作用:•充分填充伸缩缝,在混凝土结构发生伸缩变形时不会发生裂缝;
•防止水和其他液体渗透到混凝土结构中,从而保护结构不受损害。
值得注意的是,选择合适的丙烯酸盐灌浆材料非常重要。
应根据具体情况选择
材料,保证其具有良好的黏性和弹性,能够适应混凝土结构的伸缩变形。
丙烯酸盐灌浆材料具有很好的堵水防渗作用,可用于混凝土伸缩缝的堵水防渗。
应注意材料选择和施工过程中的细节,以充分发挥其作用,保护混凝土结构。
丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝中的堵水防渗作用WEIHUA system office room [WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝中的堵水防渗作用张维欣',邙健政',胡文东',盛乔灵'(中科院广州化灌工程有限公司,广东广州市,510070 ;华南师范大学,广东广州市,510631)摘要:本文概括了当前堵水防渗材料的优缺点,重点介绍了一种新型的环境友好防渗堵漏灌浆材料——丙烯酸盐灌浆材料的基本性能,详细阐述了该种材料在各种地下工程中作为堵水防渗材料方面的优势,并以地下室伸缩缝堵水为工程实例进行了施工工艺、施工注意事项、施工效果等方面的探讨。
关键词:丙烯酸盐、环境友好、伸缩缝、堵水防渗、灌浆材料混凝土中存在相互连通的裂缝、蜂窝、孔洞、孔隙等缺陷时,会形成渗漏通道产生渗漏,渗漏水将混凝土中的80成分溶化析出,变成Ca(OH):,沿渗漏通道流出,在CO:的作用下结晶生成白色的CaC031并最终导致混凝土强度降低甚至破坏。
混凝土产生渗水析钙现象,标志着混凝土已发生病变,严重的渗水析钙将降低混凝土的耐久性。
有资料指出,若混凝土中CdO被溶出25%时,混凝土强度将降低60%,当50被溶出33%时,混凝土将变得疏松而失去强度:"。
地下工程如地铁、隧道、巷道、涵洞、基坑、地下室等永久性混凝土结构设计寿命—般大于30年,渗漏水的长期破坏会严重的降低混凝土的设计寿命,因此渗漏水的治理就显得尤为重要。
而灌浆法无疑是当前处理这种工程难题的最好方法,因为灌浆法对整体结构的破坏程度较低,且注入的浆液在压力下进入渗漏通道,固化后填塞通道堵住渗漏水,解决了以往那种“堵排结合”不能从根本上消除渗漏水的对混凝土侵蚀破坏的难题,是一种从根本上解决各种混凝土渗漏问题的方法。
当前能够在有水的条件下用于堵水防渗的灌浆材料主要有水泥-水玻璃、丙凝、聚氨酯、丙烯酸盐等。
丙烯酸盐化学灌浆在微细裂隙渗水处理应用效果及评价摘要:两河口水电站具有土石坝高、泄洪流量、地震烈度高、地质条件复杂等特点。
底层廊道帷幕灌浆施工过程中频繁钻遇承压裂隙水,因砂板岩地层微细裂隙发育,水泥浆液充填效果有限,帷幕灌浆后微渗水现象较多,水库蓄水后该部位将长期承受290m水头压力,防渗质量要求高;为确保水库运行安全,微细裂隙渗水处理是防渗质量控制的关键点,采用渗透性更好的丙烯酸盐化学灌浆材料进行微细裂隙渗水处理方案在两河口水电站施工过程中取得了良好的试验效果,并达到了预期的施工目的,目前水库仍在蓄水过程中,底层灌浆廊道的水头压力已达到210m,灌浆廊道内整体干燥无明显渗水现象,预计在290m高水头压力下仍能呈现良好的防渗效果。
灌浆效果的优良与否很大程度上依赖于质量控制要点的设立、现场管控及实施,本文主要论述两河口水电站微细裂隙丙烯酸盐化学灌浆施工过程中质量控制点的设立及现场管控,为后续丙烯酸盐施工提出指导意见。
关键词:丙烯酸盐;微细裂隙;渗水处理;应用效果;评价1、工程概述两河口水电站位于四川省甘孜州境内,坝顶高程为2875m,坝高295m,为砾石土直心墙堆石坝,坝址控制流域面积6.57万km2,水库正常蓄水位2865m,相对库容101.5亿m3,调节库容65.6亿m3,具有多年调节能力;电站装机容量3000MW,多年平均年发电量110亿kW·h,为雅砻江中、下游的“龙头”水库。
该工程为Ⅰ等大(1)型工程。
坝址区为变质砂岩、砂质板岩相间分布。
岩层自低向高从Ⅲ类渐变为Ⅴ类。
2两河口水电站具有土石坝高、泄洪流量大、地震烈度高、地质条件复杂等特点。
坝址地处深山峡谷地区,坝址区断层、层间挤压错动带、节理裂隙等构造结构面发育,基础处理难度大,大坝对基础的防渗性能要求高,防渗系统的优劣直接影响大坝的稳定和安全运行。
水电站开挖后底层2575m灌浆平洞帷幕灌浆孔钻孔过程中有312段遇明显地层承压水,经测定最大涌水流量为110L/min,涌水温度为16~18℃,涌水压力为0.2~0.3MPa。
丙烯酸盐水溶液的作用
1. 混凝土修补:丙烯酸盐水溶液可用于修复混凝土构件中的裂缝、空洞、坑洞等缺陷,增强混凝土的力学性能和耐久性。
2. 建筑粘结:丙烯酸盐水溶液可用于建筑物墙体、地板以及屋顶等部位的粘结加固,提高结构整体的稳定性和抗震性能。
3. 隧道处理:丙烯酸盐水溶液可用于隧道中地下水的防渗处理,防止地下水进入隧道内部,保证隧道的安全运行。
4. 岩体加固:丙烯酸盐水溶液可用于岩体支护和加固工程,填充岩石裂缝和空洞,提高岩体的强度和稳定性。
5. 地基处理:丙烯酸盐水溶液可用于地基处理,填充土壤空隙,提高地基的承载力和稳定性。
丙烯酸盐灌浆材料在混凝土伸缩缝中的堵水防渗作用WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-丙烯酸盐灌浆材料——在混凝土伸缩缝中的堵水防渗作用张维欣1,邝健政1,胡文东1,盛乔灵2(中科院广州化灌工程有限公司,广东广州市,510070;华南师范大学,广东广州市,510631)摘要:本文概括了当前堵水防渗材料的优缺点,重点介绍了一种新型的环境友好防渗堵漏灌浆材料——丙烯酸盐灌浆材料的基本性能,详细阐述了该种材料在各种地下工程中作为堵水防渗材料方面的优势,并以地下室伸缩缝堵水为工程实例进行了施工工艺、施工注意事项、施工效果等方面的探讨。
关键词:丙烯酸盐、环境友好、伸缩缝、堵水防渗、灌浆材料混凝土中存在相互连通的裂缝、蜂窝、孔洞、孔隙等缺陷时,会形成渗漏通道产生渗漏,渗漏水将混凝土中的CaO成分溶化析出,变成Ca(OH)2,沿渗漏通道流出,在CO2的作用下结晶生成白色的CaCO3,并最终导致混凝土强度降低甚至破坏。
混凝土产生渗水析钙现象,标志着混凝土已发生病变,严重的渗水析钙将降低混凝土的耐久性。
有资料指出,若混凝土中CaO被溶出25%时,混凝土强度将降低60%,当CaO被溶出33%时,混凝土将变得疏松而失去强度[1]。
地下工程如地铁、隧道、巷道、涵洞、基坑、地下室等永久性混凝土结构设计寿命一般大于50年,渗漏水的长期破坏会严重的降低混凝土的设计寿命,因此渗漏水的治理就显得尤为重要。
而灌浆法无疑是当前处理这种工程难题的最好方法,因为灌浆法对整体结构的破坏程度较低,且注入的浆液在压力下进入渗漏通道,固化后填塞通道堵住渗漏水,解决了以往那种“堵排结合”不能从根本上消除渗漏水的对混凝土侵蚀破坏的难题,是一种从根本上解决各种混凝土渗漏问题的方法。
当前能够在有水的条件下用于堵水防渗的灌浆材料主要有水泥-水玻璃、丙凝、聚氨酯、丙烯酸盐等。
水泥-水玻璃属于无机速凝注浆材料,丙凝、聚氨酯、丙烯酸盐属于高分子类的速凝灌浆材料。
1.当前防渗堵漏材料的优缺点水泥-水玻璃其特点是颗粒大,固化速度快,可以暂时封堵大的涌水或者把涌水量有效的降低,缺点是颗粒大不能注入细小的裂缝或渗漏点,与混凝土界面的融合性较差,存在界面问题,无法彻底解决渗漏水的问题;丙凝丙凝的特点是低粘度和高渗透性能,沿着渗漏通道固结后,凝胶体与混凝土的融合性好,能够较牢固的粘附在混凝土面上,且固结体为不溶于水的弹性体,能够较好的起到封堵渗漏水的效果,缺点是丙烯酰胺是一种中等毒性的亲神经毒物,可通过未破损的皮肤、粘膜、肺和消化道吸收入人体,分布于体液中,长期职业接触丙烯酰胺表现为四肢麻木、乏力、手足多汗、头痛头晕、远端触觉减退等,另外大量的实验动物数据证实了丙烯酰胺具有一定的致癌作用[2]。
已经被许多国家禁止使用,如美国环保局对自来水中丙烯酰胺的限量制定了非常严格的标准,规定不得高于0.5g/kg。
而在当前的施工条件下,丙烯酰胺溶液在施工过程中难免会溅到地面上污染渗漏水,进而污染人类用水;同时沿着渗漏通道进入地下的丙烯酰胺溶液如果遇到地下水的稀释,可能不固化或者固化不完全,在这种情况下,丙凝就会污染地下水,威胁人们的生命健康安全。
当前由于缺乏监管,还有很多地区在使用丙凝进行堵水,这是潜在的安全隐患。
聚氨酯聚氨酯堵水灌浆材料又分为油溶性和水溶性灌浆材料。
油溶性聚氨酯是由低分子量的聚氧化丙烯多元醇与多异氰酸酯( TDI、MDI、PAPI) 反应制得的预聚体为基料,以有机溶剂为稀释剂制备的溶剂型单组分或双组分浆材。
粘度在几十到几千mPa·s之间,固结后可形成坚固的弹性体,体积可膨胀至数倍,由于-NCO含量较高,所以固结物的弹性较差[3]。
浆液中含有游离的TDI单体,TDI是一种挥发性较强的物质,具有明显的刺激和致敏作用,它的蒸气对人体的毒害较大,如刺激眼粘膜与呼吸系统,引发咳嗽、头痛、哮喘等,TDI的实际危害在于它的慢性毒性,即长期接触对人体造成很大的危害[4]。
浆液不溶于水,所以在潮湿面和有水的条件下对混凝土面的粘接性能较差,无法实现完全堵水,一般用来临时封堵大的涌水通道,少量的渗漏无能为力。
而且含有大量的有机溶剂,固化后有机溶剂挥发,固结体易收缩,会导致重新渗漏。
如五强溪大坝1995年3月至1996年6月,对5#~28#坝段间的15条漏水横缝进行防渗处理时, 根据五强溪工地现场动水灌注试验资料和其他一些工程动水堵漏的经验或教训,最终优选出SM-1聚氨酯TPT浆液配方,供五强溪工程大坝横缝动水堵漏使用[5]。
采取以钻孔注浆为主、嵌缝注浆为辅的方法,从坝顶和廊道内对横缝灌入化学材料,处理后初期止漏效果明显,但1998年1月检查发现,经过化学灌浆处理的横缝又全线滴水,经分析,该坝横缝止漏处理方法考虑得比较周到,而化灌材料耐久性较差,仅仅2年时间已经失去止漏的作用[6]。
水溶性聚氨酯灌浆材料是由多异氰酸酯与亲水性的聚醚多元醇反应生成-NCO封端的预聚体,与一些添加剂所组成的单液型化学浆液。
该浆液具有良好的亲水性能,水做固化剂,灌浆后对水质无污染,依靠浆液二次发泡的压力推动浆液在裂缝中充填。
当前,隧道、地铁、大坝等都大量采用水性聚氨酯灌浆材料进行裂缝或各种施工缝的堵水,但是往往持续不长时间就会重新出现渗漏水,暂时堵水效果较好,但永久防渗效果差,需要大量返工,浪费了大量的资源,这主要是因为水溶性聚氨酯存在如下缺点:①水溶性聚氨酯的粘度一般大于,浆液本身存在的内聚力大于对混凝土表面的铺展作用力(属于宾汉体),这就决定了聚氨酯浆液在混凝土表面的铺展能力较差,对混凝土界面的渗透能力有限,因此粘接强度较小;聚氨酯灌浆材料凝胶体主要是由如下基团组成:这些基团与混凝土的表面接触时主要依靠分子间作用力和氢键,因为聚氨酯的粘度大,浆液无法渗透到混凝土表面的微小孔隙和毛细管中,不能形成“锚索”,水溶性聚氨酯凝胶体对混凝土的粘接强度一般低于自身的抗拉强度,因此凝胶体在干湿循环的条件下,会因为本体的收缩导致凝胶体和混凝土的表面的粘接面遭到破坏,被破坏的接触面又会形成新的渗漏通道,出现渗水现象,如图1所示。
图1 聚氨酯固结体收缩后示意图②对于混凝土裂缝来说粘度偏大,只能灌注宽度较大的裂缝,但是地下工程的渗水裂缝一般都较小,因此要加入丙酮、甲苯等稀释,这些惰性的有机溶剂不参与反应,挥发后固结体收缩会导致重新渗漏;③由于浆液遇水反应,凝胶时间难以调节,浆液沿裂缝通道渗透的深度往往不够,为了调节固化时间,通常加入某些酸性物质作缓凝剂,但这类物质遇混凝土、基岩中的碱性物质立即反应,对混凝土结构和钢筋造成腐蚀破坏。
④聚氨酯在发泡的过程中如果遇到混凝土表面的水,气泡会破裂形成开孔的发泡体,因此在压力下注入裂缝的聚氨酯浆液形成的发泡体开孔率比较高,在长期的水压下聚氨酯气泡会破裂,重新出现渗漏。
2、丙烯酸盐的特点丙烯酸盐的组成及性能丙烯酸盐堵漏灌浆材料是一种由过量的金属氧化物、氢氧化物和丙烯酸反应生成的丙烯酸盐混合物的水溶液,加入各种所需的组分生成的一种低粘度的灌浆材料。
以丙烯酸钙和丙烯酸镁为主体成分,在促进剂和引发剂的作用下,双键发生自由基反应生成线性高分子,在交联剂的作用下,线性分子发生交联生成网格状高分子的凝胶体,水与网格中所含的大量亲水基团相互作用,依靠氢键、分子键作用力等物理作用容纳几倍于自身体积的水。
该凝胶体仍然是以C分子为骨架的高分子聚合物,是一种不溶于水的凝胶体。
在固化过程中,浆液存在诱导期,开始时粘度保持不变,开始放热后进入加速聚合阶段,粘度上升,所以在采用丙烯酸盐灌浆的过程中,应考虑到灌浆压力下浆液的渗透深度以及浆液的凝胶时间的相互影响,调整好灌浆压力和凝胶时间应确保浆液能够渗透到缺陷部位。
丙烯酸盐的浆液和凝胶体的主要性能如表1:表1 丙烯酸盐浆液和凝胶体基本性能丙烯酸盐堵水防渗机理采用灌浆方法解决裂缝的防渗堵漏,应注重裂缝界面状况——防渗堵漏工作机理。
按照通常办法,基本可以划分为3种防渗工作机理:①粘结机理,通过浆材把裂缝界面粘合起来;②填塞机理,通过浆材对裂缝间隙进行充填;③胀塞防渗机理,利用浆材浸水膨胀特性,把裂缝胀塞起来进行防渗堵漏[7]。
一种好的灌浆材料首先应该对注入的界面具有良好的浸润粘接能力,不留有新的界面问题,同时必须具有足够的渗透能力,沿渗漏通道固化堵塞渗漏水的源头,还必须能够适应环境和被灌界面的变化比如:环境的干湿循环、被灌体的收缩变形等。
混凝土是多孔材料,主要是由水泥、砂、石子及其各种添加剂混合形成的固体材料,硅酸盐水泥熟料中的主要化学组成是氧化钙、氧化硅、氧化铝和氧化铁等,各氧化物与水接触时发生水化反应(即水合),生成氢氧化钙、水化硅酸钙凝胶、水化铝酸钙和水化铁酸钙等。
所以混凝土结构中主要成分是各种Ca2+的化合物以及SIO2、钢筋等,同时含有孔隙、毛细管道、空气、水蒸气等,是一种具有高表面能的多孔固体材料。
丙烯酸盐凝胶体在混凝土的多孔表面主要存在物理吸附和化学吸附,物理吸附主要形式有毛细管作用、氢键、分子间作用力等,毛细管作用主要发生在浆液未固化前,浆液在毛细管的吸渗作用下进入混凝土的毛细管道,固化后填塞毛细管道,如一条条锚索一样牢固的嵌入混凝土的内部结为一体。
丙烯酸盐中含有-COOCa、-COOMg、-OH、-H、H2O等较大极性的基团与混凝土中的Ca2+、SI等形成大量氢键以及分子间作用力也是丙烯酸盐凝胶体与混凝土表面牢固粘接的一个重要原因。
化学吸附主要是因为丙烯酸钙、丙烯酸镁以及一些其他的丙烯酸的化合物与混凝土裂缝表面Ca2+发生络合形成化学键,牢固的粘附在混凝土的表面,这是与混凝土表面的粘接强度大于凝胶体自身的内聚力的原因;丙烯酸钙和丙烯酸镁的存在有助于改善消除了异种材料之间的差异,改善了界面之间的相互作用,丙烯酸盐的堵水原理更接近于同种材料的粘结,因此丙烯酸盐灌浆材料的堵水防渗的机理符合粘接机理。
如图2所示,丙烯酸盐在混凝土表面的粘附,该粘有丙烯酸盐凝胶体的混凝土块是施工过程中检查灌浆效果从灌浆部位打下来的,可以清楚的看到丙烯酸盐凝胶体已经完全与混凝土表面结为一体,一天后丙烯酸盐凝胶体稍有些失水,但是更牢固的与混凝土粘为一体,无法剥离。
图2 丙烯酸盐凝胶体在混凝土表面粘接图根据现代灌浆技术的研究,浆液可分为牛顿体和宾汉体两种,只有粘度而没有内聚力特性的服从牛顿定律称牛顿体;具有粘度和内聚力特性的属宾汉体。
这样可根据力的平衡表示出宽度为2t的缝中最大扩散半径Rmax[7]:Rmax= Pmax·t/C式中Pmax为最大灌浆压力(Pa);t为1/2缝宽(m);C为浆液内聚力(N/m2)。
上式计算的是理论值,实际的扩散距离远小于理论计算值,因为混凝土裂缝界面粗糙不平,浆液的内聚力也在随时间变化。