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海上风电水下灌浆料
- 发布时间:2025-07-24
对海上风电水下灌浆材料进行综合技术分析,对粘接搜索结果进行核心整理:
diyi,核心特性和技术要求
1. 强度高,力学特性强
抗压强度:28天强度要求≥120MPa(有些产品可以达到125MPa),一天强度≥50MPa,3天≥满足快速承载需求的80MPa。
弹性模量:28天静弹性模量≥保证与地基结构结构协同受力,防止应力集中,40GPa。
抗疲劳:需要承受≥循环荷载1000万次(如波浪荷载),强度损失≤5%。
2. 抗分散性和持久性
水下不分散:通过纳米成品材料的改性,悬浮物损失率≤适用于水下灌注环境的1.5%。
耐蚀性破坏:抗Cl-扩散系数≤1.5×10⁻¹² m²/s,耐硫酸性物质盐,碳酸性物质盐腐蚀(180天腐蚀破坏系数)≥1.4)。
抗冻融化:在寒冷的海洋中需要达到F300的抗冻等级(300次冻融效果无破坏)。
3. 施工作业特点
流动性:初始流动性≥30分钟保留值290毫米。≥260mm,60分钟≥230mm,确保自流平密实狭窄的环形间隙(例如,单桩过渡间隙只有几十毫米)。
微膨胀:3小时垂直膨胀率为0.1%~3.5%,24小时与3小时之间的差值为0.02%~0.5%,补偿收缩并紧密接触基材。
可控凝结时间:初凝≥2小时,终凝≤12小时,平衡施工作业操作和早期强度发展。
典型的用于场景
1. 单桩过渡段灌浆
密实式风机塔筒与桩基之间的环形空间(如Samsoe风力发电场间隙110mm),灌浆量需要超过理论值10%才能保证压实。
2. 导管架基础结构灌浆
水下灌浆接合导管架腿柱和钢管桩,需要多管道布置(主辅管道)和压力屏浆技术。
3. 海上升压站的基础结构
灌浆接合段需要承受风机的荷载才能传递到桩基,对耐久性和抗风浪能力要求极高。
,施工工艺与关键技术
1. 基面处置
清除污泥、油脂污染物,确保基面无水,含水率高。≤8%。
2. 灌浆方式
自重法:适用于简单的结构,依靠浆料的流动性密实。
压力法:复杂或深水环境(如导管架)需要泵送压浆,从下往上灌注至溢流。
3. 固化条件
在常温下固化24小时(冬季增至48小时),在灌浆后30分钟内进行涂层养护,防止振动。
diyi,核心特性和技术要求
1. 强度高,力学特性强
抗压强度:28天强度要求≥120MPa(有些产品可以达到125MPa),一天强度≥50MPa,3天≥满足快速承载需求的80MPa。
弹性模量:28天静弹性模量≥保证与地基结构结构协同受力,防止应力集中,40GPa。
抗疲劳:需要承受≥循环荷载1000万次(如波浪荷载),强度损失≤5%。
2. 抗分散性和持久性
水下不分散:通过纳米成品材料的改性,悬浮物损失率≤适用于水下灌注环境的1.5%。
耐蚀性破坏:抗Cl-扩散系数≤1.5×10⁻¹² m²/s,耐硫酸性物质盐,碳酸性物质盐腐蚀(180天腐蚀破坏系数)≥1.4)。
抗冻融化:在寒冷的海洋中需要达到F300的抗冻等级(300次冻融效果无破坏)。
3. 施工作业特点
流动性:初始流动性≥30分钟保留值290毫米。≥260mm,60分钟≥230mm,确保自流平密实狭窄的环形间隙(例如,单桩过渡间隙只有几十毫米)。
微膨胀:3小时垂直膨胀率为0.1%~3.5%,24小时与3小时之间的差值为0.02%~0.5%,补偿收缩并紧密接触基材。
可控凝结时间:初凝≥2小时,终凝≤12小时,平衡施工作业操作和早期强度发展。
典型的用于场景
1. 单桩过渡段灌浆
密实式风机塔筒与桩基之间的环形空间(如Samsoe风力发电场间隙110mm),灌浆量需要超过理论值10%才能保证压实。
2. 导管架基础结构灌浆
水下灌浆接合导管架腿柱和钢管桩,需要多管道布置(主辅管道)和压力屏浆技术。
3. 海上升压站的基础结构
灌浆接合段需要承受风机的荷载才能传递到桩基,对耐久性和抗风浪能力要求极高。
,施工工艺与关键技术
1. 基面处置
清除污泥、油脂污染物,确保基面无水,含水率高。≤8%。
2. 灌浆方式
自重法:适用于简单的结构,依靠浆料的流动性密实。
压力法:复杂或深水环境(如导管架)需要泵送压浆,从下往上灌注至溢流。
3. 固化条件
在常温下固化24小时(冬季增至48小时),在灌浆后30分钟内进行涂层养护,防止振动。