高强度灌浆材料应以高强度材料为石材,以水泥为粘合剂,配置高流态、微膨胀、防离析等成分。在施工现场加入定量水,搅拌均匀。
在解释高强度灌浆材料在风机基础上的应用之前,小边应该首先详细解释高强度灌浆材料的技术点,以便在其优势的前提下掌握上述,更强烈地解释和学习其产品在风机基础上的应用。
、技术点:
(1)早强高强:天强可达50mpa以上,浇筑结束后即可生产。
(2)自流态:高流动性和高自密性,立即灌入设备基础,可自动填充设备基础的部分间隙,无需振动。
(3)微澎湃:材料的微澎湃特性能保证设备与基本中间紧密接触牢固。
(4)抗油渗性:在机油中浸泡30天后,其强度不会降低。
(5)耐久性好:疲劳试验200万次,冻融循环试验强度50次无明显变化。
(6)施工方便:施工现场只需放水搅拌即可使用。
二、风机基础的应用:
(1)海上风机的基本应用
为了减少焊接带来的应力和疲劳,并具有校正效果,海风机基础与桩基的连接一般采用高强度灌浆连接。
对于海风机基础灌浆的特殊要求和施工工艺,高强度灌浆材料具有流通性大、抗离析稳定性和可靠性高、早期强度高、最终强度高、弹性模具高、体积稳定性高、抗疲劳性高、胶比低等优点。
灌浆结束后,其灌浆连接段可承受风机荷载、波浪力、趋势力和船舶冲击力的不利组成。在应力方面,海上风机的基本灌浆连接段是将风机荷载输送到基础承上启下的关键部件。在施工方面,海上风机的基本灌浆是钢管桩沉桩和安装的关键过程。因此,灌浆连接段的设计和施工对于保证风机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前提。
(2)陆上风机基础的应用
1、基本环:由于钢与混凝土应力显著,钢与混凝土的粘接在循环负荷的影响下容易丢失。基本环与风机基础之间的裂缝往往过大,水浆(吸气)、基本环坡度过高,危及风电机组的正常运行。此时,将加固风机基础,通常采用灌浆方法,可采用高强度灌浆材料。
2、螺栓基础:施工过程中有二次灌浆,需采用高强度灌浆材料,不少于C80,要求无收缩、自流平、微膨胀。风机螺栓基本上是高强度灌浆。