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高渗透树脂注浆液

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使用方法灌注材料性质液体固化剂比例4:1添加剂滑石粉,细沙

环氧树脂灌浆料力学性能:
高强与早强的双重保障在力学性能方面,EGM-100环氧树脂灌浆料展现出了远超传统水泥基材料的优势。其抗压、粘结等关键性能指标均达到了行业水平,为设备提供了坚不可摧的支撑。尤为值得一提的是,EGM-100的早期强度,能够迅速满足设计要求的强度标准,大幅缩短了设备从安装到投入使用的时间周期,为工程项目的推进奠定了坚实基础。
环氧树脂灌浆料低放热峰值:大体积灌浆的得力助手面对大体积灌浆的复杂任务,EGM-100环氧树脂灌浆料展现出了其特的低放热峰值特性。在25℃的标准环境下,它提供了长达120分钟的操作时间窗口,这一特性对于施工人员来说,无疑是一大福音。它不仅有效降低了因材料快速固化而产生的热应力,还减少了因热应力导致的灌浆层质量不稳定与安全隐患,从而确保了灌浆层的整体质量与长期稳定性。
环氧树脂灌浆料无收缩:安装的基石材料固化过程中的收缩问题,一直是影响设备安装度的关键因素之一。而EGM-100环氧树脂灌浆料,凭借其特的无收缩特性,成功破解了这一难题。在固化过程中,EGM-100能够保持与承载面的接触,避免了因收缩导致的空隙与裂纹,从而确保了设备安装的高度与长期稳定性。这一特性,对于需要安装的设备来说,无疑是一大保障。
环氧树脂灌浆料抗蠕变与韧性:恶劣工况下的守护者在-50℃至+80℃的宽温范围内,EGM-100环氧树脂灌浆料展现出了令人惊叹的抗蠕变性能。即便在冻融交替、振动受压等恶劣物理工况下,它也能长期保持塑性变形极小,确保设备定位的长期准确性。同时,其的韧性更是让人印象深刻。面对动设备传递的动荷载,EGM-100能够凭借其出色的韧性,有效化解可能使水泥基灌浆层爆裂的冲击,为设备的安全运行提供了坚不可摧的支撑。
环氧树脂灌浆料耐腐蚀性:化工行业的理想选择在化工、冶金等行业中,设备基础灌浆材料经常需要承受酸、碱、盐、油脂等化学品的长期侵蚀。而EGM-100环氧树脂灌浆料,凭借其的耐腐蚀性,成功应对了这一挑战。它能够在这些恶劣的化学环境中保持稳定的性能,为化工、冶金等行业的设备基础灌浆提供了理想解决方案,从而确保了设备的长期稳定运行与安全生产。

环氧树脂灌浆料施工流程
1、准备接触Egm-100的混凝土表面,须凿除其表层浮浆并露出坚实基层,灌浆面清洁、干燥、无油脂。混凝土接合面外边缘磨出25mm厚倒角边,以增大边缘处灌浆料与基础粘合面积;需粘和的金属表面应无锈蚀(达到SSPC-SP6的光洁度要求)。
2、制模模板须坚实、搭接牢固,其内侧涂抹油脂、蜡或粘贴PVC胶带以便于脱模;为便于倾倒及安装灌浆漏斗,灌浆侧模板与设备基座间留出至少100mm左右距离,且高出设备底板100mm以上。在模板内侧灌浆水平高度上钉上25mm厚45度斜角木线条,以避免浇筑体边缘应力集中。
3、施工温度   环境温度包括地表及空气温度。为获得佳的工作状态,灌浆前好将材料在15-25℃环境下放置24小时;施工时及随后24小时内环境温度控制5-32℃,20℃为适宜。夏季施工避免中午高温,必要时应搭建遮阳棚;冬季气温较低时,应在灌浆区域搭建暖棚升温,施工环境温度大于5℃,施工宜选择中午。
4、混合   1)用手提式搅拌器(200-250rpm)充份混合A(树脂)、B(硬化剂)约3分钟;   2)在低速大功率搅拌机(15-20rpm)中加入C(填料)使与之A、B混合物混合,充分搅拌至骨料全部浸润即完成,约需5-10分钟;   3)在气温较低时为了混合物的流淌性,可以适当减少C(填料)的用量(多可减少1/2料)。
5、灌浆   1)灌浆应从一侧灌向另一侧;灌浆过程中可挤压但勿震捣,以避免夹杂空气滞留其中;灌浆距离大于1.5m时,应使用高位漏斗法灌浆,利用重力压差原理辅助灌浆。灌浆工作连续尽快完成;   2)单次灌浆厚度控制在25mm至350mm间,灌浆区域超过1.8m×1.8m时需于灌浆区域设置伸&n, bsp;缩缝预留条;单次螺栓孔灌浆深度可达1500mm
6、检查密实   灌浆结束后,用铁锤敲击设备基板:发出叮叮声表明灌浆层密实,发出咚咚声表明灌浆层空鼓。
7、表面收光及拆模    灌浆后及在EGM100初凝前,为达到美观效果,可将暴露的表面用灰刀收光;终凝后,即可拆模.灌浆工具在施工结束后,可用清水或溶剂洗净。初凝:18℃时,3hr; 25℃时,2hr; 32℃时,1.5hr终凝:18℃时,72hr; 25℃时,48hr; 32℃时,36hr8、施工安全   本品树脂部分为低毒性配方,但仍有轻微刺激性,使用时应避免吸入大量蒸汽或与皮肤长期接触;使用时注意佩带必要防护用品并保持环境通风,接触皮肤后应及时洗净,如溅入眼内应立即用大量清水冲洗。

在次高压注浆后,对裂缝进行封闭(注浆孔不应封闭),然后重新在原注浆孔埋设注浆嘴,使注浆嘴出浆口处于封闭面与裂缝之间,进行第二次高压注浆,观察裂缝浆液灌满后,应稳压1分钟后,立即拔出注浆嘴,并及时清理注浆嘴内残留的注浆浆液。
注浆结束后,如发现缺陷应及时补救。待缝内浆液达到初凝且不流出时,用角磨机将注浆嘴孔打磨平整,再用环氧树脂胶泥把注浆嘴孔处抹平封口。
按浆液进入地层所需的压力大小分
(1)轻压注浆:用注浆泵输送浆液,使其压入或渗透入受注地层。
(2)高压喷射注浆:利用高压泵输送浆液,并通过特殊的喷嘴产生具有动能的喷射流,切削地层,与砂、土等颗粒混合、凝结。
选择注浆材料时应考虑的原则:(1)具有较好的可操作性。(2)凝胶时间可根据具体情况调节。
(3)固化时收缩不大,与围岩、混凝土、砂土等有较强的粘结力。(4)固化时具有微膨胀性,强度能满足开挖或堵水要求。(5)具有良好的稳定性好,和较强的耐久性。(6)具有耐酸浸蚀性。(7)、污染小。(8)注浆工艺简单,操作、安全、方便。


环氧树脂灌浆料的拌合:(1)采用强制式搅拌机进行拌合;(2)胶料与粉料的比例为(重量比,树脂A:固化剂B:粉料C为3:1:18)即:1桶A(树脂)、1桶B(固化剂)、4袋粉料。树脂、固化剂比例为3:1不变,使用中可根据实际流动度情况微调粉料掺量;(3)先将4袋粉料倒入搅拌机中(若环境温度较低,流动度降低,可适当降低粉料掺量),边搅拌边倒入搅拌均匀的AB胶料;(4)继续搅拌至完全均匀即可使用,搅拌好的环氧树脂灌浆料的可施工时间一般为1小时,注意:气温较高时环氧树脂灌浆料的可施工时间会缩短,搅拌后的环氧树脂灌浆料应放置于阴凉处;(5)现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。三、施工(1)灌浆施工不易直接灌入时,宜采用流槽等辅助设施。(2)灌浆开始后,连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。(3)将拌和好的环氧灌浆料灌入灌浆部位,需要时可用助推器沿灌浆层底部推动环氧灌浆料,帮助流动。四、养护养护为自然养护,无需覆盖,无需洒水。随温度不同强度增长有所差异,低温时强度增长变缓。养护期间,环氧树脂灌浆料应避免受到触摸、撞击以及水浸、雨淋、雪盖、暴晒等。五、注意事项1、搅拌胶料时应做好劳动保护,避免皮肤直接接触液体,液体无腐蚀性,但也应及时清洗。需注意防止液体溅入眼睛,如果不慎溅入眼睛请用大量清水冲洗并及时就医。树脂和固化剂均不易燃。2、A(树脂)和B(固化剂)按照重量比3:1(体积比也约为3:1)的比例搅拌均匀,严禁单使用A组分或B组分,否则拌合物将不会固化且没有任何强度。3、施工中完全不使用水。环氧树脂灌浆料施工结束后只能自然养护,不得浇水,不得覆盖,防止雨淋。4、环境温度不能低于5℃,温度过低会使得树脂粘度增大,影响混合质量及流动性。温度较低时强度增长变缓,但终强度不会降低。

混凝土加固补强用环氧树脂浆液通用环氧树脂浆液高渗透环氧树脂浆液适用范围:
(1)梁、板、柱和墙体等建筑混凝土结构缺陷(孔洞、蜂窝、麻面、裂缝)加固补强;(2)地下室混凝土结构的底板、侧墙缺陷(孔洞、蜂窝、麻面,裂缝)加固补强;(3)混凝土结构的墙面、屋面、卫生间、女儿墙缺陷(孔洞、蜂窝、麻面,裂缝)加固补强;(4)穿墙管、窗台接驳口等缺陷修复;(5)混凝土灌注桩断桩、火泥、孔洞、桩底沉渣等缺陷的处置补强;(6)混凝土承台、条形基础等浅基础的断裂、裂缝等缺陷的加固补强;(7)施工缝、变形缝缺陷修复;(8)锚杆(索)锚固端固结加固;(9)钢结构构件与混凝土结构连接处加固处置
用环氧树脂浆液(高渗透环氧树脂浆液;
(1)作为建筑物地基基础的基岩存在裂缝(隙)、破碎带等不良地质缺陷的固结处理;(2)风化的基岩达不到建筑物地基基础要求的加固处理;(3)大体积混凝土结构裂缝的加固补强;(4)混凝土微细裂隙的加固补强
根据灌浆的目的、灌浆的对象(受灌体)不同,在建筑工程中使用的灌浆材料也不同(表4、表5)。用于地基处理、基础加固、基坑止水、锚杆(索)灌浆、工程抢险等工程常用的灌浆材料以水泥为代表的无机类材料为主;用于混凝土结构的缺陷修复、加固补强、防渗堵漏等工程常用的灌浆材料以高分子有机化学材料为主。

建筑工程中采用灌浆技术处理工程问题时,在灌浆材料的选择上应将技术可行、经济合理、安全环保等因素综合起来考虑,即应考虑所选的灌浆材料是否能解决工程中的问题,其次考虑材料的价格因素以及是否对人体健康有影响、是否满足环保要求等因素。无论是无机类的还是有机类的灌浆材料都有一定的局限性和适用范围,因此,灌浆施工时应根据灌浆材料的属性、灌浆的目的、受灌的部位以及现场的各种条件来选用灌浆材料。
203高渗透改性环氧树脂灌浆料(双组份)是低粘度、双液型、常温硬化型的注入修补用环氧树脂,主要用于混凝土结构物裂缝修补用,硬化后放热低,收缩性小,对各种结构物具有极之接着力,尤其对混凝土的接着更佳。
注浆液是注入混凝土的裂缝中或者振捣不密实的混凝土中,它的主要用量取决于混凝土浇筑的质量,参考用量每平方米2到4公斤。漏水的面积越大、越多相对面积用量越少。如果漏水面积小,局部一个点漏,用量越就大。

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