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1.
秦山核电站深孔爆破震动安全控制   总被引:4,自引:4,他引:0  
秦山二期扩建工程3#、4#机组负挖项目整个场地离1#、2#机组中心约350m,因开挖工程量较大,爆破震动危害对正在发电的1#、2#机组会产生严重的后果。为此,采用了爆破震动监测手段和比例药量控制方法来保证核电站爆破震动安全。文中详细介绍了秦山核电站二期扩建工程3#、4#机组负挖项目所采取的爆破震动安全控制措施。  相似文献   
2.
为了减小增粘剂(VMA)对减水剂初始吸附的干扰,利用酯基对聚丙烯酰胺类增粘剂进行改性,制备出一种增粘保水效果优良的增粘剂。以丙烯酰胺(AM)和二甘醇马来酸双酯为主要原料,合成一种酯基改性PAM增粘剂。利用红外光谱对聚合物分子结构和成分进行表征。并通过总有机碳吸附(TOC)和Zeta电位等手段分析了聚合物在水泥净浆的吸附行为。结果表明,酯基改性聚丙烯酰胺增粘剂的加入会增加水泥颗粒之间的桥接作用,增加浆体的内摩擦,提高水泥浆体的塑性粘度,另外,VMA分子上的酯基可以削弱对PCE初始吸附的干扰,使得加入VMA后失效部分的聚羧酸减水剂(PCE)减少,并且在水泥净浆的碱性环境中缓慢水解,并释放出大量羧基,引发高分子交联、吸附等作用,可增加水泥浆体的塑性粘度,改善混凝土滞后离析、泌水等问题。  相似文献   
3.
针对预制构件存在早期强度发展不足,后期体积稳定性差的缺点,以无水硫铝酸钙(C4A3■)和硬石膏(C■)作为调控胶凝材料,针对C4A3■对硅酸盐水泥体积稳定性和力学性能的影响机理进行了探讨,对制备体积稳定的早强硅酸盐水泥基胶凝材料具有一定的指导意义。先用自由膨胀率与抗压强度分析了C4A3■-PC水泥浆体的体积及力学性能变化规律,再用X射线衍射仪、热分析仪、压汞仪和扫描电镜探究了该体系膨胀及水化机理。结果表明:C4A3■能改善硅酸盐水泥的体积稳定性,提高其早期强度,加速水泥的水化进程。当C4A3■含量为10%、■摩尔比为11时,12h钙矾石(AFt)含量可达5.61%,28 d含量为8.51%。C4A3■和C■的水化作用会消耗硅酸盐矿物水化产生的Ca(OH)2。细针棒状的AFt生长在水泥硬化浆体的表面及孔隙中...  相似文献   
4.
针对深孔爆破振动监测中出现的幅值突跃进行了分析,结合相临几炮的数据,用MATLAB软件回归出地震波衰减曲线,并根据不同测点上的监测数据,分析了出现突跃的原因,以及在同一场地产生不同衰减曲线的原因。对爆破场地的考察验证了理论分析的可靠性。本文对深孔爆破振动的控制提出了建议,这对核电扩建工程的控制爆破也有一定的参考价值。  相似文献   
5.
选用新型高活性大单体EPEG与丙烯酸、羟乙酯等小单体反应,通过正交试验研究合成工艺参数对聚羧酸减水剂性能的影响。结果表明,最佳合成工艺为:酸醚比2.0,酯醚比3.0,反应温度20℃,底料浓度60%,链转移剂、Vc、Na2S2O8、H2O2用量分别为EPEG质量的0.6%、0.3%、0.6%、1.5%,A料、B料滴加时间分别为30、60 min。对按最佳工艺合成的EPEG型保坍聚羧酸减水剂进行红外光谱分析、水泥净浆和混凝土性能测试表明,合成减水剂具有优异的分散和保坍性能,同时对混凝土强度无不良影响。  相似文献   
6.
秦山核电二期扩建工程为2×650MW的核电机组,内定总工期为58个月,其中土建22个月。鉴于前期土建施工进展顺利,部分子项施工进度均提前计划,公司研究决定土建工期优化压缩,力争比内控版计划提前1个月完工。计划管理人员从建造的关键路径——反应堆厂房着手,通过压缩关键路径与监控次关键路径,综合分析工期压缩时所引起的投资变化,以寻找工期调整的优化途径。  相似文献   
7.
硫铝酸盐水泥是目前应用较广的低碳排放水泥,但是硫铝酸盐水泥受制于成本较高、凝结时间过快且不宜调控等缺点。针对如何有效稳定地改善硫铝酸盐水泥的工作性能的问题,综述硼砂类、柠檬酸类和葡萄糖酸钠类等缓凝剂对延缓硫铝酸盐水泥凝结时间、对延迟水化和力学性能等方面的影响问题。  相似文献   
8.
聚羧酸减水剂(PCE)中的PEO侧链对黏土非常敏感,而骨料中难免会掺杂较多黏土,尤其是钠基膨润土。通过自由基聚合在PCE的分子结构中引入抗泥功能单体全氟辛基三乙氧基硅烷,合成一种抗泥型聚羧酸减水剂(PCE-c)。通过红外光谱分析表征了PCE的分子特征;通过红外光谱、热失重分析、XRD等分析表征了PCE在黏土上的吸附能力;通过净浆、混凝土等试验,评价了PCE对混凝土性能的影响。结果表明,与市售抗泥保坍型聚羧酸减水剂相比,合成的PCE-c具有更优的保坍效果,在钠基膨润土表面的吸附量更少,对水泥具有更好的吸附性和分散性。  相似文献   
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