Cтраница 3
Микроструктура песка при различной дозировке вяжущего. [31] |
Дальнейшее увеличение дозировки увеличивает только толщину пленки из вяжущего продукта между микрочастицами грунта, что подтверждается выносом вяжущего из ГФГ при уплотнении. Поэтому при дозировке вяжущего более 10 % коррозионная активность уменьшается менее интенсивно. А за счет увеличения расстояния между микрочастицами грунта и ослабления связей происходит уменьшение сцепления, коэффициента водоустойчивости и временного сопротивления сжатию, а также возрастание водонасыщения и набухания. [32]
Ранее проведенные исследования [2, 63, 118] показывают, что взаимодействие грунтов с вяжущими продуктами представляет процесс, близкий к явлению физической адсорбции. Наиболее интенсивно адсорбируются асфальтены, причем 0 5 % - ного их содержания достаточно для придания грунту водостойкости. Карбены и карбои-ды, входящие в состав вяжущего, выполняют роль твердых заполнителей, смолы - связующего, легкие масла - разжижителей. [33]
В подготовительный период выполняют сварочные работы и укладку трубопровода, завозят вяжущий продукт, проверяют готовность к работе необходимых машин и механизмов, а в зоне работы звена подготавливают инвентарь, приспособления и средства для безопасного проведения работ. [34]
Зависимости коррозионной активности различных видов грунтов при естественньлх влажностях от дозировки вяжущего продукта ВМТ-Л представлены на рис. 2.16. Для всех видов грунтов характерно уменьшение коррозионной активности с увеличением дозировки вяжущего. Более интенсивное уменьшение коррозионной активности наблюдается у засоленных грунтов. [35]
Реализация всех преимуществ, которые дает технология ремонта изоляционных покрытий с применением органических вяжущих продуктов, может быть достигнута только при условии качественного проведения строительных работ, соблюдения технологии и умелой организации работ. [36]
Исследование коррозионной активности различных грунтов выполнено для установления степени воздействия на них органических вяжущих продуктов и для последующей оценки возможности использования вяжущих для улучшения защитных свойств грунтовой засыпки трубопроводов. [37]
Проведение работ должно сопровождаться природоохранными мероприятиями с целью недопущения загрязнения окружающей среды вяжущими продуктами. [38]
Мск - масса скелета грунта в перемычке, подлежащая закреплению; Л / масса вяжущего продукта ВМТ; kg - дозировка вяжущего по массе скелета грунта; рск - плотность скелета грунта. [39]
Из анализа полученных графиков можно сделать вывод, что для уменьшения газопроницаемости грунтов достаточной является дозировка вяжущего продукта 10 % по массе сухого грунта. [40]
Согласно СН 25 - 74 [1] при проектировании составов смесей грунта с органическими вяжущими должна быть определена оптимальная дозировка вяжущего продукта, обеспечивающая наилучшие показатели физико-механических свойств ГФГ. [41]
Согласно СН 25 - 74 [100] при проектировании составов смесей грунта с органическими вяжущими должна быть определена оптимальная дозировка вяжущего продукта, обеспечивающая наилучшие показатели физико-механических свойств ГФГ. [42]
Согласно СН 25 - 74 [1] при проектировании составов смесей грунта с органическими вяжущими должна быть определена оптимальная дозировка вяжущего продукта, обеспечивающая наилучшие показатели физико-механических свойств ГФГ. [43]
РД разработан на основе опыта использования анкер - инъекторов в строительстве и исследований по увеличению удерживающей способности грунтов с применением закрепляющих вяжущих продуктов. [44]
Для физического обоснования той или иной математической модели грунтов и их свойств необходимо провести изучение механизма взаимодействия скелета грунта с вяжущими продуктами и установить типы образуемых ими структур. [45]