改性聚酯注浆技术工程特性分析.docx
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1、改性聚酯注浆技术工程特性分析随着国家基础设施建设大力发展和城市化进程的加速推进,增长方式粗放,效益较低,使用落后的技术、材料、工艺和设备,是工程建设领域各行业面临的普遍问题。为此,相关主管部门积极推广应用“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备),同时,各专业领域也积极响应;经过近二三十年的快速发展,工程建设朝着更高效、更经济、更安全的方向发展,并取得了长足的进步。近年来,改性聚酯注浆技术在房屋地基加固和变形控制、堤坝防渗、公路路基加固等领域得到了广泛的应用。在过去的三十年间,该技术在国外解决了许多工程难题,同时国内学者也进行了系统的理论研究并运用在国内的工程中,取得了突破性的进展。王复明等将
2、该技术成功运用于水坝坝体防渗墙的施工中;郭成超等在水泥混凝土路面脱空区中运用此技术,都取得了较好的效果;苏志鹏等将该技术运用于房屋加固;石明生和郑新国等通过研究该材料的宏观力学性能,更好地将该材料运用于工程实践。本文通过探讨该技术的工程特性,分析相关工程应用,展望该技术的应用前景。一、改性聚酯注浆技术的特性(一)力学特性。应力应变曲线与破坏形态。单轴压力下,一般经历三个阶段。应变小于5%时为弹性阶段,此时,泡孔相互接近,不规则的泡孔先被压缩成圆球形;继续加压,泡孔棱边屈曲破泡,达到屈服强度;应变5%50%时为屈服平台阶段,破泡现象持续,应变不断增加,应力基本不变或增长缓慢;应变达到50%以上时
3、,进入致密阶段,泡孔基本破坏完毕,应力随应变增大而明显增大。密度的差异会影响试件受载过程中的宏观表现,低密度试件(0.1g/cm3)试验过程中无裂缝产生,卸载后变形恢复程度较高。当试件密度为0.3g/cm3时,加载过程中产生了纵向裂缝,表现出明显的脆性破坏。抗压强度。一般将压缩应变为5%时对应的应力值作为试件的抗压强度,通常情况下,材料强度随密度增加而增大,聚氨酯高聚物在0.080.5g/cm3密度区间内,强度方面有可靠的安全保障。高密度试件由小泡孔组成,其间的接触面积较小,自由空间大。因此,改性聚酯在受外力作用时,小泡孔首先在其自由空间移动,被逐渐挤密在一起,这个变化过程就是应变迅速发展的过
4、程;相反低密度试件由大泡孔组成,其间接触面积较大,自由空间较小,受外力开始阶段就会产生较大的应力变化。以上泡孔结构遵循能量最低原理,在其界面上有表面张力和表面能,表面能随着界面面积的增大而增大,体系整体稳定性随表面能的增大而减小,当其密度较高时,各泡孔相距较远,彼此不发生相互作用,体系总表面能最低;而当其密度较低时,气体体积较大,泡孔不能按照球形堆积,逐渐转为多面体形状。(二)膨胀性。改性聚酯注浆技术体现出了树脂混合物的膨胀特性,能够起到稳定地基、抬升路面、地板或建筑物,并提高地基承载力的作用。该聚合物材料结实并有弹性、非亲水性、强度较高,不易降解。将两种液态树脂混合时,发生快速的化学反应,释
5、放出巨大的膨胀力(500KPa10000Kpa)。使用特定的设备和技术将双组份的树脂注入混凝土板和建筑物地基下,可起到抬升和稳定的作用,用于道路病害治理时,把材料注入指定的深度,注射压力不需要很大,但是需能使液态树脂材料在膨胀之前流向路面下的每个部位。固化后材料对建筑或路面的作用力取决于路面的自重,而且不会对路面本身的结构造成破坏。一般情况下,材料在受外界阻力较小的方向膨胀更多,根据这个特点,材料易于流向地基中最软弱的地方,并膨胀和压密,起到加固地基的效果。(三)化学特性。该材料不溶于大多数溶剂,但溶于汽油等油类。材料在芳香族氧化物溶剂里能发生膨胀,然而干燥后能基本恢复其原有的性能。尤其是在水
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