81 |
高性能复合水泥基灌浆材料 |
CN202210501309.3 |
2022-05-09 |
CN114735974A |
2022-07-12 |
李辉; 刘文欢; 蒋逸雯; 赵忠忠; 万永峰; 杜任豪 |
本发明提供高性能复合水泥基灌浆材料,涉及水泥基灌浆材料技术领域。该基于高性能复合水泥基灌浆材料,包括水泥、骨料、外加剂、矿物掺合料、增稠剂、速溶剂、增强剂,所述水泥、骨料、外加剂、矿物掺合料、增稠剂、速溶剂、增强剂按照重量份计:水泥100份,骨料20‑30份,外加剂4‑5份,矿物掺合料2‑3份,增稠剂3‑6份,速溶剂4‑6份,增强剂5‑7份。通过添加了增强剂,能够使制造出来的灌浆材料具有加强的抗压强度,避免在受到较强的压力时发生破裂的现象,提高该水泥基灌浆材料实用性,添加速溶剂以及增稠剂,保证灌浆材料在制造的过程中加快各个材料的融合,同时避免发生灌浆材料稀薄的现象,提高水泥基灌浆材料生产的效率。 |
82 |
一种钢筋连接用低温型套筒灌浆材料 |
CN202111483001.2 |
2021-12-07 |
CN114133202A |
2022-03-04 |
王震; 刘晓; 圣长波; 马冰洋; 刘洋 |
本发明公开了一种钢筋连接用低温型套筒灌浆材料,按重量份数计包括硅酸盐525水泥700–900份、高铝725水泥100–300份、无水石膏50–100份、硅灰25–50份、粗砂200–500份、中砂200–400份、细砂200–400份、超细砂100–300份、减水剂1–3份、流变稳定剂0.1–0.5份、消泡剂0.3–1.6份、塑性膨胀剂0.1–0.5份、缓凝剂0.5–1.5份、早强剂0.5–1.5份、防冻剂0.5–2份和水200–280份。本发明的套筒灌浆材料装配式冬季施工时初始及半小时施工性能良好,达到强度和施工性能的基础上不出现早期塑性开裂和后期收缩开裂,满足构件灌浆连接施工要求。 |
83 |
一种触变性灌浆材料及其制备方法 |
CN201910968635.3 |
2019-10-12 |
CN110590287B |
2022-02-08 |
付建军; 李永丰; 王少华; 白治军; 张维鑫 |
本发明涉及一种触变性灌浆材料及其制备方法。按照重量份计,由以下组分组成:水泥熟料1.0份、膨润土0.05~0.1份、纯碱0.002~0.005份、SM型植物胶0.02~0.05份、水0.8~0.9份。本发明解决了浆液稠度与泵送之间的技术矛盾,触变水泥膏浆兼有快速触变静态粘滞性与高压瞬间降解性,因而具有良好的触变可泵送性及其较小的管路损失。流动性可控,避免灌浆过程中跑浆、漏浆现象的发生。 |
84 |
一种水泥基高强不分散灌浆材料 |
CN201810742981.5 |
2018-07-09 |
CN108793878B |
2021-02-19 |
周伟; 商宁宁; 刘振纹; 李春; 张月超; 许浩; 徐爽; 罗小桥; 邓海峰 |
本发明提供了一种水泥基高强不分散灌浆材料,包括如下重量份数的成分:300~400份硅酸盐水泥、60~80份超细硅酸盐水泥、40~60份硫铝酸钙胶结料、45~55份超细粉煤灰、450~550石英砂、3.0~4.0份减水剂、6.0~8.0份絮凝剂以及160~175份水;所述石英砂包括细度为6目~10目、10目~20目、20目~40目、40目~70目及70目~140目的石英砂;所述絮凝剂为多聚糖和生物胶为主成分的复合絮凝剂,所述多聚糖质量分数为10%~20%,所述生物胶质量分数为5%~15%。该水泥基高强不分散灌浆材料体系构成简单,水料比低,水陆强度比高,抗水流冲击能力强,水下抗压强度高。 |
85 |
一种磷基灌浆材料的制备方法 |
CN201710613684.6 |
2017-07-25 |
CN107344840B |
2020-04-03 |
贺行洋; 马梦阳; 苏英; 王迎斌; 杨进; 陈顺; 张明; 颜岩; 兰蒙; 张晨 |
本发明公开一种磷基灌浆材料的制备方法,将磷渣、矿渣、减水剂加水在湿磨机中混合研磨制成浆状料,将浆状料与磷尾矿、改性纳米碳酸钙、二水磷石膏,电石渣、保水剂、水泥熟料及水在均料机中混合制得磷基灌浆材料。本发明利用湿磨制备的磷渣、矿渣与水泥熟料作为胶凝材料,用磷尾矿作为集料,利用纳米碳酸钙作为晶种;通过加电石渣及湿磨工艺,激发矿渣与磷渣潜在活性。本发明制得的灌浆材料无需二次搅拌,可直接施工;利废率≥80%,初始流动度≥290mm,膨胀率为0.1%‑3.5%,28d抗压强度≥60MPa,泌水率≤0.02%,有流动性好、保水性好、微膨胀等特性,可用于混凝土结构的修补、加固,设备支座处的固定等。 |
86 |
一种补偿灌浆材料及其灌浆方法 |
CN201811386552.5 |
2018-11-20 |
CN109250942B |
2019-10-15 |
张贵金; 信瑞亮; 蒋煌斌; 杜春艳 |
本发明公开了一种补偿灌浆材料,主要由反硝化细菌菌液和混合盐溶液制备而成;其中,所述混合盐溶液中包含营养盐、碳源、氮源、钙源和去离子水;所述营养盐主要为磷酸二氢钾、七水硫酸镁和氯化钠。本发明还公开了该补偿灌浆材料的灌浆方法,包括以下步骤:(1)将反硝化细菌菌液和混合盐溶液混合均匀,制成补偿灌浆材料;(2)采用蠕动泵将步骤(1)制备的补偿灌浆材料灌入地层进行补偿灌浆。本发明的补偿灌浆材料浆液无固体颗粒,流动性好,粘度低,对致密地层具有良好的可灌性能,无需较大灌浆压力即可扩散渗入地层,对地层扰动较小,适合灌浆盲区的填充。 |
87 |
一种聚氨酯灌浆材料稀释装置 |
CN201910702867.4 |
2019-07-31 |
CN110314588A |
2019-10-11 |
葛德其; 陈秀浩 |
本发明涉及灌浆材料稀释技术领域,具体为一种聚氨酯灌浆材料稀释装置,包括搅拌机、主剂定量装置、稀释剂定量装置、取样器和成品收集箱,所述搅拌机上分别连接有第一入口阀和第二入口阀,所述第一入口阀和第二入口阀分别连接有第一入料管和第二入料管的一端,所述第一入料管的另一端连接主剂定量装置,所述第一入料管上还连接有第一水泵电机,所述第二入料管的另一端连接稀释剂定量装置,所述第二入料管上还连接与第二水泵电机,所述搅拌机的下端设有出口阀,所述出口阀的下端通过管道连接有三通阀,所述三通阀的第一出口连接有第一出料管的一端,所述第一出料管的另一端连接至取样器。 |
88 |
硅溶胶灌浆材料及其制备方法和应用 |
CN201811282908.0 |
2018-10-31 |
CN109305777B |
2019-06-21 |
肖恩尚; 谢武; 唐玉书; 江志安; 苗志斌 |
本申请公开了一种硅溶胶灌浆材料及其制备方法和应用,其中硅溶胶灌浆材料,主要由以下重量份原料制成:硅溶胶30‑70份;交联剂0‑1份;凝结时间调整剂0‑1份;固化剂1‑10份;固化促进剂0‑1份;强度增强剂0‑1份;水20‑70份;固化剂为电解质型固化剂。本申请利用硅溶胶为主剂制成硅溶胶灌浆材料,浆液稳定性好,可采用单液注入。该浆液可根据地层条件调节调整,以保证在预定时间内凝固。硅溶胶在微细裂隙和粉细砂中渗透性极佳。通常每立方浆液固结砂体4.2~4.8m3。浆液强度可在0.1~1.5MPa范围内调整,以满足各种工程需要。浆液固砂体强度稳定,在潮湿或泡水情况下,强度不降低,二氧化硅基本不溶出。 |
89 |
湿磨方式制备的建筑连接件灌浆材料 |
CN201810502690.9 |
2018-05-23 |
CN109896788A |
2019-06-18 |
苏英; 刘雨轩; 贺行洋; 杨进; 王迎斌; 陈顺; 张明; 邱慧琼; 黄健翔; 张海峰; 徐焰 |
本发明公开了一种湿磨方式制备的建筑连接件灌浆材料,是将矿渣,钢渣加水湿磨机中协同湿磨,得到混合浆体材料;电石渣,脱硫石膏,硅灰干磨机研磨,得到混合粉体材料;混合浆体材料和混合粉体材料混合得到混合料,混合料中加入SAP,尾矿砂,水泥,减水剂,早强剂,加水在搅拌机中先慢搅2min,中断15s后快搅2min,制得建筑连接件灌浆材料。本发明用矿渣,钢渣、电石渣,脱硫石膏,硅灰等废弃物,并超大量掺入,变废为宝;运用湿磨制备技术,充分协同湿磨固体废弃物矿渣和钢渣,激发其潜在活性;能作为装配式钢筋套筒之间连接的灌浆料;其中所用的吸水材料SAP能充分吸收进入套筒的水分并能固化重金属离子,防止钢筋锈蚀。 |
90 |
一种混凝土加固灌浆材料 |
CN201910196323.5 |
2019-03-15 |
CN109704697A |
2019-05-03 |
王俊峰 |
本发明公开了一种混凝土加固灌浆材料,所述混凝土加固灌浆材料包括下述原料:普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、石英砂、膨胀剂、减水剂、消泡剂、纤维素醚、可再分散乳胶粉、聚丙烯短纤维、硅微粉。本发明的有益效果为:本发明所述混凝土加固灌浆材料中可再分散乳胶粉、纤维素醚的加入提高了材料的粘结度、抗折强度及韧性,聚丙烯短纤维的加入提高了材料的抗拉力;本发明所述混凝土加固灌浆材料各原料有机地混合在一起有效地解决了传统灌浆料开裂起鼓的问题,且所述混凝土加固灌浆材料在使用时强度高且稳定、流动性好、不裂缝、不起鼓,能很好地对混凝土结构起到加固的作用。 |
91 |
丙烯酸盐灌浆材料及其使用方法 |
CN201710402621.6 |
2017-06-01 |
CN107200806B |
2019-04-23 |
黄龙江; 丁静; 曹凤德; 成丽丹; 李秀芬; 葛晓萍 |
本发明属于建筑防渗、堵漏用的灌浆材料领域,公开了灌浆材料及其使用方法。该丙烯酸盐灌浆材料包括A组分和B组分,其中,A组分由30‑50重量份的丙烯酸盐、0.1‑5重量份的含三烯基官能团的醚类交联剂、0.5‑30重量份的促进剂和50‑380重量份的水组成,B组分由1‑5重量份的引发剂和80‑150重量份的水组成。本发明提供的灌浆材料毒性降低,抗压强度增强,同时在施工过程中无需在浆液中添加缓凝剂铁氰化钾,提高了施工过程的简便性。 |
92 |
一种无机改性聚氨酯灌浆材料 |
CN201710925789.5 |
2017-10-05 |
CN109608896A |
2019-04-12 |
黄舒婷 |
本发明公开了一种无机改性聚氨酯灌浆材料,包括A组分和B组分,所述A组分包括以下重量份的组分:85~98份改性植物纤维溶液,0.5~3份重质碳酸钙,1~5份改性植物纤维,0~8份水;所述B组分包括以下重量份的组分:10~80份氧化锌,10~75份聚丙烯,5~20份月桂酸二乙醇酰胺,5~15份氢化蓖麻油。本发明的材料制备方法简单,材料通过双液注浆泵注入煤岩体内,快速固化后能达到加固煤岩体的功能;材料与常规聚氨酯灌浆材料相比具有较低的最高反应温度、极佳的阻燃性能和较低的成本,力学性能也能保持在较高水平,且在有水环境下仍能保持较高的强度等优点;材料不含有毒挥发性和腐蚀性物质,满足井下对材料的安全及环保要求。 |
93 |
一种无机改性聚氨酯灌浆材料 |
CN201710782958.4 |
2017-09-03 |
CN109423035A |
2019-03-05 |
翁晓霖 |
本发明公开了一种无机改性聚氨酯灌浆材料,包括A组分和B组分,所述A组分包括以下重量份的组分:85~98份改性植物纤维溶液,0.5~3份重质碳酸钙,1~5份改性植物纤维,0~8份水;所述B组分包括以下重量份的组分:10~80份氧化锌,10~75份聚丙烯,5~20份月桂酸二乙醇酰胺,5~15份氢化蓖麻油。本发明的材料制备方法简单,材料通过双液注浆泵注入煤岩体内,快速固化后能达到加固煤岩体的功能;材料与常规聚氨酯灌浆材料相比具有较低的最高反应温度、极佳的阻燃性能和较低的成本,力学性能也能保持在较高水平,且在有水环境下仍能保持较高的强度等优点;材料不含有毒挥发性和腐蚀性物质,满足井下对材料的安全及环保要求。 |
94 |
一种补偿灌浆材料及其灌浆方法 |
CN201811386552.5 |
2018-11-20 |
CN109250942A |
2019-01-22 |
张贵金; 信瑞亮; 蒋煌斌; 杜春艳 |
本发明公开了一种补偿灌浆材料,主要由反硝化细菌菌液和混合盐溶液制备而成;其中,所述混合盐溶液中包含营养盐、碳源、氮源、钙源和去离子水;所述营养盐主要为磷酸二氢钾、七水硫酸镁和氯化钠。本发明还公开了该补偿灌浆材料的灌浆方法,包括以下步骤:(1)将反硝化细菌菌液和混合盐溶液混合均匀,制成补偿灌浆材料;(2)采用蠕动泵将步骤(1)制备的补偿灌浆材料灌入地层进行补偿灌浆。本发明的补偿灌浆材料浆液无固体颗粒,流动性好,粘度低,对致密地层具有良好的可灌性能,无需较大灌浆压力即可扩散渗入地层,对地层扰动较小,适合灌浆盲区的填充。 |
95 |
一种水泥基高强不分散灌浆材料 |
CN201810742981.5 |
2018-07-09 |
CN108793878A |
2018-11-13 |
周伟; 商宁宁; 刘振纹; 李春; 张月超; 许浩; 徐爽; 罗小桥; 邓海峰 |
本发明提供了一种水泥基高强不分散灌浆材料,包括如下重量份数的成分:300~400份硅酸盐水泥、60~80份超细硅酸盐水泥、40~60份硫铝酸钙胶结料、45~55份超细粉煤灰、450~550石英砂、3.0~4.0份减水剂、6.0~8.0份絮凝剂以及160~175份水;所述石英砂包括细度为6目~10目、10目~20目、20目~40目、40目~70目及70目~140目的石英砂;所述絮凝剂为多聚糖和生物胶为主成分的复合絮凝剂,所述多聚糖质量分数为10%~20%,所述生物胶质量分数为5%~15%。该水泥基高强不分散灌浆材料体系构成简单,水料比低,水陆强度比高,抗水流冲击能力强,水下抗压强度高。 |
96 |
水泥基灌浆材料以及灌浆砂浆 |
CN201810102955.6 |
2018-02-01 |
CN108164222A |
2018-06-15 |
周志; 张红兴; 马伟俊; 贺明 |
本发明公开了一种水泥基灌浆材料以及灌浆砂浆,属于灌浆材料领域,其技术方案要点:水泥基灌浆材料的原料包括水泥、石英砂、减水剂、消泡剂、复合膨胀剂、含锂催化剂、矿物掺合剂以及缓凝剂,其中复合膨胀剂包括硫铝酸钙‑氧化钙类膨胀剂、偶氮化合物以及硅氧烷类表面处理剂;灌浆砂浆在水泥基灌浆材料拌合水时加入细石以及复合加强纤维,复合加强纤维包括聚丙烯纤维、玻璃纤维、聚酰胺纤维、分散剂、相容剂以及硅烷偶联剂,达到了能够增强灌浆砂浆的抗压强度、耐开裂性的技术效果。 |
97 |
一种灌浆材料的制备方法 |
CN201711468171.7 |
2017-12-29 |
CN108164200A |
2018-06-15 |
郭舒洋; 徐克; 程依 |
本发明公开了一种灌浆材料的制备方法,属于建筑材料领域。本发明使用电石渣作为添加助剂,以便提高粉煤灰的性能,将其与粉煤灰进行高温熔融,使其组份充分融合,提高了灌浆材料的灌浆速率,降低灌浆时间,随后将其与蛭石及勃姆石进行混合,通过蛭石的吸水膨胀性能,提高灌浆效果,同时蛭石与勃姆石之间形成的离子通道,使熔融混合物中的钙离子可以进行交换流动,促进了其活性,降低固化时间,利用勃姆石的性质,增加了灌浆材料的流动性能以及渗透性,随后通过与添加助剂、海泡石等进行混合,使用海泡石通过海泡石的吸水膨胀变软的性能,同时增加的添加助剂激发灌浆材料的固化性能,从而解决了目前水泥基灌浆材料的硬化周期长,流动性不好的问题。 |
98 |
一种防渗堵漏环保型环氧灌浆材料 |
CN201510668698.9 |
2015-10-13 |
CN105176002B |
2018-04-20 |
李浩宇; 雷威 |
本发明公开了一种防渗堵漏环保型环氧灌浆材料,按重量计包括树脂组分A和固化剂组分B,组分A包括:双酚F环氧树脂15%、环氧树脂丁基缩水甘油醚35%、环氧树脂丁基缩水甘油醚10%、有机硅偶联剂3%、OP‑10表面活性剂10%、水性长油度醇酸树脂27%;其中,固化剂组分B包括:固化剂组分B中各成分按重量计比例为:腰果壳油改性固化剂50%、聚醚胺30%、DMP‑308%、苯甲醇3%、环烷酸钴9%;树脂组分A与固化剂组分B按3‑6:1的比例混合。本发明中的环氧灌浆材料无毒无溶剂,粘度低,渗透性好,且整个体系在水下固化也不受影响,不受环境和潮湿的影响。 |
99 |
一种无机改性聚氨酯灌浆材料 |
CN201710782719.9 |
2017-09-02 |
CN107686644A |
2018-02-13 |
苏建 |
本发明公开了一种无机改性聚氨酯灌浆材料,包括A组分和B组分,所述A组分包括以下重量份的组分:85~98份改性植物纤维溶液,0.5~3份重质碳酸钙,1~5份改性植物纤维,0~8份水;所述B组分包括以下重量份的组分:10~80份氧化锌,10~75份聚丙烯,5~20份月桂酸二乙醇酰胺,5~15份氢化蓖麻油。本发明的材料制备方法简单,材料通过双液注浆泵注入煤岩体内,快速固化后能达到加固煤岩体的功能;材料与常规聚氨酯灌浆材料相比具有较低的最高反应温度、极佳的阻燃性能和较低的成本,力学性能也能保持在较高水平,且在有水环境下仍能保持较高的强度等优点;材料不含有毒挥发性和腐蚀性物质,满足井下对材料的安全及环保要求。 |
100 |
一种无机改性聚氨酯灌浆材料 |
CN201710782621.3 |
2017-09-02 |
CN107418189A |
2017-12-01 |
赖树兴 |
本发明公开了一种无机改性聚氨酯灌浆材料,包括A组分和B组分,所述A组分包括以下重量份的组分:85~98份二甲基乙醇胺溶液,0.5~3份月桂酸二乙醇酰胺,1~5份二甲基乙醇胺,0~8份水;所述B组分包括以下重量份的组分:10~80份甲基硅酸钠,10~75份钛酸四丁酯,5~20份三氯甲烷,5~15份饱和十八碳酰胺。本发明的材料制备方法简单,材料通过双液注浆泵注入煤岩体内,快速固化后能达到加固煤岩体的功能;材料与常规聚氨酯灌浆材料相比具有较低的最高反应温度、极佳的阻燃性能和较低的成本,力学性能也能保持在较高水平,且在有水环境下仍能保持较高的强度等优点;材料不含有毒挥发性和腐蚀性物质,满足井下对材料的安全及环保要求。 |