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风机灌浆料
- 发布时间:2023-10-20
强灌浆材料应以高强度材料为石材,水泥为粘结剂,配以高流态、微膨胀、防离析等成分。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。
在给大家讲解高强度灌浆材料在风机基础上的应用之前,小编在这里要给大家详细介绍一下高强度灌浆材料的技术特点,让大家在掌握其优点的前提下,更好地讲解和学习其产品在风机基础上的应用。
diyi,技术特点:
(1)早强高强:每天最高强度在50MPa以上,浇注后一天即可运行生产。
(2)自流态:高流动性和高自密性,立即灌注到设备基础上,无需振捣即可自动填充到设备基础上的所有间隙。
微膨胀:材料的微膨胀特性可以保证设备与基础之间的紧密接触。
抗油渗透性:在机油中浸泡30天后,其强度不会降低。
耐久性好:200万次疲劳试验,50次冻融循环试验强度无明显变化。
(6)施工方便:施工现场只需放水搅拌即可使用。
在风机基础上的应用:
(1)基本应用于海上风机的应用。
海上风机基础与桩基连接一般采用高强度灌浆连接,以减少焊接带来的应力和疲劳,并起到校正作用。
该高强度灌浆材料具有流通性大、抗离析可靠性和稳定性高、早期强度高、最终强度高、弹性模具高、体积稳定性高、抗疲劳性能高、胶比低等优点。对于海上风机基础灌浆的特殊要求和特殊施工工艺。
灌浆后,灌浆连接段可承受风机载荷、波浪力、潮流力、船舶冲击力等载荷的最不利组成。在受力方面,海上风扇的基本灌浆连接段是将风扇载荷传递到基础承载前后的关键部位。从施工来看,海上风扇的基本灌浆是钢管桩沉桩和安装前后的关键工序。因此,灌浆连接段的设计和施工对于保证风扇的正常运行尤为重要,其稳定性是保证海上风电正常运行的必要条件。
(2)在陆上风机基础上的应用
1、基础环基础:由于钢与混凝土应力明显,在循环荷载作用下,钢与混凝土的粘接容易无效。基础环与风扇基础之间的裂缝往往过大,遇水(吸气)、基础环坡度超标,危及风力发电机组的正常运行。此时风机基础将进行加固,多采用灌浆方法,可采用高强度灌浆材料。
2、基本螺栓:施工过程中有二次灌浆,必须采用高强度灌浆材料,等级不低于C80,要求无收缩、自流平、微膨胀。风扇螺栓基本上是高强度灌浆。
在给大家讲解高强度灌浆材料在风机基础上的应用之前,小编在这里要给大家详细介绍一下高强度灌浆材料的技术特点,让大家在掌握其优点的前提下,更好地讲解和学习其产品在风机基础上的应用。
diyi,技术特点:
(1)早强高强:每天最高强度在50MPa以上,浇注后一天即可运行生产。
(2)自流态:高流动性和高自密性,立即灌注到设备基础上,无需振捣即可自动填充到设备基础上的所有间隙。
微膨胀:材料的微膨胀特性可以保证设备与基础之间的紧密接触。
抗油渗透性:在机油中浸泡30天后,其强度不会降低。
耐久性好:200万次疲劳试验,50次冻融循环试验强度无明显变化。
(6)施工方便:施工现场只需放水搅拌即可使用。
在风机基础上的应用:
(1)基本应用于海上风机的应用。
海上风机基础与桩基连接一般采用高强度灌浆连接,以减少焊接带来的应力和疲劳,并起到校正作用。
该高强度灌浆材料具有流通性大、抗离析可靠性和稳定性高、早期强度高、最终强度高、弹性模具高、体积稳定性高、抗疲劳性能高、胶比低等优点。对于海上风机基础灌浆的特殊要求和特殊施工工艺。
灌浆后,灌浆连接段可承受风机载荷、波浪力、潮流力、船舶冲击力等载荷的最不利组成。在受力方面,海上风扇的基本灌浆连接段是将风扇载荷传递到基础承载前后的关键部位。从施工来看,海上风扇的基本灌浆是钢管桩沉桩和安装前后的关键工序。因此,灌浆连接段的设计和施工对于保证风扇的正常运行尤为重要,其稳定性是保证海上风电正常运行的必要条件。
(2)在陆上风机基础上的应用
1、基础环基础:由于钢与混凝土应力明显,在循环荷载作用下,钢与混凝土的粘接容易无效。基础环与风扇基础之间的裂缝往往过大,遇水(吸气)、基础环坡度超标,危及风力发电机组的正常运行。此时风机基础将进行加固,多采用灌浆方法,可采用高强度灌浆材料。
2、基本螺栓:施工过程中有二次灌浆,必须采用高强度灌浆材料,等级不低于C80,要求无收缩、自流平、微膨胀。风扇螺栓基本上是高强度灌浆。
