石軍 韋尚偉
摘 要:溫度是化學反應中的一個至關重要的影響因素。在有機反應中,溫度不光影響化學反應速率,更會影響生成物的結構。針對四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層使用的深圳市帕斯卡系統建材有限公司PSI系列環氧漿材,我們進行了溫度對其抗壓強度影響的研究,發現溫度高時,反應速率快,固化速度快,但是生成物抗壓強度相應減弱,反之,溫度低時,反應速率慢,固化速度慢,生成物抗壓強度增強。
關鍵詞:溫度 f2斷層 環氧漿材 抗壓強度
中圖分類號:TU4 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(c)-0061-02
四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層地質條件薄弱,碳化嚴重,只通過固結灌漿并不能達到強度要求,因此我們進行了大量的化學灌漿。但是由于化學漿材性能較之水泥漿材對溫度更加敏感,控制條件要求更加苛刻,因而我們對所使用的PSI系列化學漿材進行了控溫培養的抗壓強度研究。
1 溫度與環氧漿材化學反應速率的關系
1.1 溫度是化學反應中的一個至關重要的影響因素
溫度可以加速化學反應體系內分子碰撞速率,提高化學反應速率。在有機化學反應中,溫度不光影響反應速率,還會影響反應生成物的結構,從而影響的生成物的力學性能。
1.2 環氧漿材化學反應原理
雙酚A(即二酚基丙烷)型環氧樹脂即二酚基丙烷縮水甘油醚。在環氧樹脂中它的原材料易得、成本最低,因而產量最大(在我國約占環氧樹脂總產量的90%,在世界約占環氧樹脂總產量的75%~80%),用途最廣,被稱為通用型環氧樹脂。
雙酚A型環氧樹脂是由二酚基丙烷(雙酚A)和環氧氯丙烷在堿性催化劑(通常用NaOH)作用下縮聚而成。其反應歷程的說法不一。專家們比較一致的認識是,大體上說來在合成過程中主要的反應可能如下。
(1)在堿催化下,雙酚A的羥基與環氧氯丙烷的環氧基反應,生成端基為氯化羥基的化合物—開環反應。
(2)氯化羥基與NaOH反應,脫HCl再形成環氧基—閉環反應。
(3)新生成的環氧基與雙酚A的羥基反應生成端羥基化合物—開環反應。
(4)端羥基化合物與環氧氯丙烷反應生成端氯化羥基化合物—開環反應。
(5)生成的氯化羥基與NaOH反應,脫HCl再生成環氧基—閉環反應。
(6)在環氧氯丙烷過量情況下,繼續不斷地進行上述開環—開環—閉環反應,最終即可得到二端基為環氧基的雙酚A型環氧樹脂。
上述反應是縮聚過程中的主要反應。此外還可能有一些不希望有的副反應,如環氧基的水解反映、水化反應,酚羥基與環氧基的反常加成反應等。
當溫度發生增加時,開環閉環反應速率增加,反應點增多,同時副反應相應增加,從而導致反應生成的線性環氧樹脂鏈長變短,形成的立體結構變簡單,但是在相同時間內與低溫反應相比反應更加充分,使得試件內部軟弱點減少,從而影響到生成物力學性能。
2 不同溫度條件下試件的抗壓強度
四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層化學灌漿施工使用的是深圳市帕斯卡系統建材有限公司生產的PSI系列環氧樹脂化學灌漿材料,其中主要使用的是PSI-501和PSI-530兩個類型的漿材。
2.1 進行試驗的固化制度和漿液配比
我們進行試驗的固化制度主要分為以下幾點。
(1)35℃1d,40℃9d。
(2)32℃1d,35℃9d。
(3)30℃1d,33℃9d。
(4)25℃1d,30℃9d。
其中(1)與(2)同時進行實驗,(3)與(4)同時進行實驗。在進行變溫培養的過程中,同時進行了遵循JC/T 1041-2007的行業標準的28天20±3℃試樣培養,以便與行業標準一致的檢測進行對比。28d培養共進行兩次,一次與(1)、(2)同時進行培養,一次與(3)、(4)同時進行培養。培養過程中發現,溫度越高時,漿液粘度上升速度越快,初凝時間越短。
漿液配比主要分為以下幾方面。
PSI-501型:3∶1 、4∶1 、 5∶1、 6∶1 、 7∶1 、 8∶1
PSI-530型:5∶1、 6∶1、 7∶1、 8∶1
2.2 試驗得到的不同溫度養護條件下試樣抗壓強度
2.2.1 兩次28天培養抗壓強度的統計
第一次28天培養與(1)、(2)同時進行培養。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為: 鼓型變形、42.6、81.1、77.9、57.6、51.9。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為66.2、81.2、83.1、64.5。
第二次28天培養與(3)、(4)同時進行培養。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為: 鼓型變形、57.2、77.1、89.4、76.5、58.39;
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為53.4、84.4、97.9、97.2。
兩次測試數據差異較大原因分析:第一次培養時,中間出現停電導致溫度偏高,測試時試件形狀不夠規則,使得試件強度受到影響;第二次培養溫度控制到位,測試時試件形狀打磨規則,所得數據較為理想。
2.2.2 四個變溫固化制度下培養抗壓強度的統計
(1)35℃1 d,40℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:14.4、72.5、98.0、119.2、119.7、110.7。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為56.1、79.7、104.5、103.1。
2)32℃1 d,35℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:8.4、58.4、83.5、103.0、88.1、84.5。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為49.1、82.1、88.7、92.5。
3)30℃1d,33℃9d(試件取出后在室溫條件下冷卻1 d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:鼓形畸變、64、5、86.5、92.0、69.8、83.0。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為65.5、91.9、97.1、93.1。
4)25℃1 d,30℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:78.4、48.5、64.0、47.0、40.4、45.0。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為68.2、69.5、92.4、81.0。
3 結論
由以上實驗數據分析可知,四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層化學灌漿施工使用的PSI系列環氧樹脂化學灌漿材料的抗壓強度與培養溫度關系十分密切,當溫度較高時,強度上升速度更快,相同培養時間的試件抗壓強度更高,同時還會導致可操作時間減少。因此在灌漿施工的過程中,需要合理控制漿液溫度,以使漿液到達地層后能達到設計所需的各項物理性能。endprint
摘 要:溫度是化學反應中的一個至關重要的影響因素。在有機反應中,溫度不光影響化學反應速率,更會影響生成物的結構。針對四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層使用的深圳市帕斯卡系統建材有限公司PSI系列環氧漿材,我們進行了溫度對其抗壓強度影響的研究,發現溫度高時,反應速率快,固化速度快,但是生成物抗壓強度相應減弱,反之,溫度低時,反應速率慢,固化速度慢,生成物抗壓強度增強。
關鍵詞:溫度 f2斷層 環氧漿材 抗壓強度
中圖分類號:TU4 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(c)-0061-02
四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層地質條件薄弱,碳化嚴重,只通過固結灌漿并不能達到強度要求,因此我們進行了大量的化學灌漿。但是由于化學漿材性能較之水泥漿材對溫度更加敏感,控制條件要求更加苛刻,因而我們對所使用的PSI系列化學漿材進行了控溫培養的抗壓強度研究。
1 溫度與環氧漿材化學反應速率的關系
1.1 溫度是化學反應中的一個至關重要的影響因素
溫度可以加速化學反應體系內分子碰撞速率,提高化學反應速率。在有機化學反應中,溫度不光影響反應速率,還會影響反應生成物的結構,從而影響的生成物的力學性能。
1.2 環氧漿材化學反應原理
雙酚A(即二酚基丙烷)型環氧樹脂即二酚基丙烷縮水甘油醚。在環氧樹脂中它的原材料易得、成本最低,因而產量最大(在我國約占環氧樹脂總產量的90%,在世界約占環氧樹脂總產量的75%~80%),用途最廣,被稱為通用型環氧樹脂。
雙酚A型環氧樹脂是由二酚基丙烷(雙酚A)和環氧氯丙烷在堿性催化劑(通常用NaOH)作用下縮聚而成。其反應歷程的說法不一。專家們比較一致的認識是,大體上說來在合成過程中主要的反應可能如下。
(1)在堿催化下,雙酚A的羥基與環氧氯丙烷的環氧基反應,生成端基為氯化羥基的化合物—開環反應。
(2)氯化羥基與NaOH反應,脫HCl再形成環氧基—閉環反應。
(3)新生成的環氧基與雙酚A的羥基反應生成端羥基化合物—開環反應。
(4)端羥基化合物與環氧氯丙烷反應生成端氯化羥基化合物—開環反應。
(5)生成的氯化羥基與NaOH反應,脫HCl再生成環氧基—閉環反應。
(6)在環氧氯丙烷過量情況下,繼續不斷地進行上述開環—開環—閉環反應,最終即可得到二端基為環氧基的雙酚A型環氧樹脂。
上述反應是縮聚過程中的主要反應。此外還可能有一些不希望有的副反應,如環氧基的水解反映、水化反應,酚羥基與環氧基的反常加成反應等。
當溫度發生增加時,開環閉環反應速率增加,反應點增多,同時副反應相應增加,從而導致反應生成的線性環氧樹脂鏈長變短,形成的立體結構變簡單,但是在相同時間內與低溫反應相比反應更加充分,使得試件內部軟弱點減少,從而影響到生成物力學性能。
2 不同溫度條件下試件的抗壓強度
四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層化學灌漿施工使用的是深圳市帕斯卡系統建材有限公司生產的PSI系列環氧樹脂化學灌漿材料,其中主要使用的是PSI-501和PSI-530兩個類型的漿材。
2.1 進行試驗的固化制度和漿液配比
我們進行試驗的固化制度主要分為以下幾點。
(1)35℃1d,40℃9d。
(2)32℃1d,35℃9d。
(3)30℃1d,33℃9d。
(4)25℃1d,30℃9d。
其中(1)與(2)同時進行實驗,(3)與(4)同時進行實驗。在進行變溫培養的過程中,同時進行了遵循JC/T 1041-2007的行業標準的28天20±3℃試樣培養,以便與行業標準一致的檢測進行對比。28d培養共進行兩次,一次與(1)、(2)同時進行培養,一次與(3)、(4)同時進行培養。培養過程中發現,溫度越高時,漿液粘度上升速度越快,初凝時間越短。
漿液配比主要分為以下幾方面。
PSI-501型:3∶1 、4∶1 、 5∶1、 6∶1 、 7∶1 、 8∶1
PSI-530型:5∶1、 6∶1、 7∶1、 8∶1
2.2 試驗得到的不同溫度養護條件下試樣抗壓強度
2.2.1 兩次28天培養抗壓強度的統計
第一次28天培養與(1)、(2)同時進行培養。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為: 鼓型變形、42.6、81.1、77.9、57.6、51.9。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為66.2、81.2、83.1、64.5。
第二次28天培養與(3)、(4)同時進行培養。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為: 鼓型變形、57.2、77.1、89.4、76.5、58.39;
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為53.4、84.4、97.9、97.2。
兩次測試數據差異較大原因分析:第一次培養時,中間出現停電導致溫度偏高,測試時試件形狀不夠規則,使得試件強度受到影響;第二次培養溫度控制到位,測試時試件形狀打磨規則,所得數據較為理想。
2.2.2 四個變溫固化制度下培養抗壓強度的統計
(1)35℃1 d,40℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:14.4、72.5、98.0、119.2、119.7、110.7。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為56.1、79.7、104.5、103.1。
2)32℃1 d,35℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:8.4、58.4、83.5、103.0、88.1、84.5。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為49.1、82.1、88.7、92.5。
3)30℃1d,33℃9d(試件取出后在室溫條件下冷卻1 d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:鼓形畸變、64、5、86.5、92.0、69.8、83.0。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為65.5、91.9、97.1、93.1。
4)25℃1 d,30℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:78.4、48.5、64.0、47.0、40.4、45.0。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為68.2、69.5、92.4、81.0。
3 結論
由以上實驗數據分析可知,四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層化學灌漿施工使用的PSI系列環氧樹脂化學灌漿材料的抗壓強度與培養溫度關系十分密切,當溫度較高時,強度上升速度更快,相同培養時間的試件抗壓強度更高,同時還會導致可操作時間減少。因此在灌漿施工的過程中,需要合理控制漿液溫度,以使漿液到達地層后能達到設計所需的各項物理性能。endprint
摘 要:溫度是化學反應中的一個至關重要的影響因素。在有機反應中,溫度不光影響化學反應速率,更會影響生成物的結構。針對四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層使用的深圳市帕斯卡系統建材有限公司PSI系列環氧漿材,我們進行了溫度對其抗壓強度影響的研究,發現溫度高時,反應速率快,固化速度快,但是生成物抗壓強度相應減弱,反之,溫度低時,反應速率慢,固化速度慢,生成物抗壓強度增強。
關鍵詞:溫度 f2斷層 環氧漿材 抗壓強度
中圖分類號:TU4 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(c)-0061-02
四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層地質條件薄弱,碳化嚴重,只通過固結灌漿并不能達到強度要求,因此我們進行了大量的化學灌漿。但是由于化學漿材性能較之水泥漿材對溫度更加敏感,控制條件要求更加苛刻,因而我們對所使用的PSI系列化學漿材進行了控溫培養的抗壓強度研究。
1 溫度與環氧漿材化學反應速率的關系
1.1 溫度是化學反應中的一個至關重要的影響因素
溫度可以加速化學反應體系內分子碰撞速率,提高化學反應速率。在有機化學反應中,溫度不光影響反應速率,還會影響反應生成物的結構,從而影響的生成物的力學性能。
1.2 環氧漿材化學反應原理
雙酚A(即二酚基丙烷)型環氧樹脂即二酚基丙烷縮水甘油醚。在環氧樹脂中它的原材料易得、成本最低,因而產量最大(在我國約占環氧樹脂總產量的90%,在世界約占環氧樹脂總產量的75%~80%),用途最廣,被稱為通用型環氧樹脂。
雙酚A型環氧樹脂是由二酚基丙烷(雙酚A)和環氧氯丙烷在堿性催化劑(通常用NaOH)作用下縮聚而成。其反應歷程的說法不一。專家們比較一致的認識是,大體上說來在合成過程中主要的反應可能如下。
(1)在堿催化下,雙酚A的羥基與環氧氯丙烷的環氧基反應,生成端基為氯化羥基的化合物—開環反應。
(2)氯化羥基與NaOH反應,脫HCl再形成環氧基—閉環反應。
(3)新生成的環氧基與雙酚A的羥基反應生成端羥基化合物—開環反應。
(4)端羥基化合物與環氧氯丙烷反應生成端氯化羥基化合物—開環反應。
(5)生成的氯化羥基與NaOH反應,脫HCl再生成環氧基—閉環反應。
(6)在環氧氯丙烷過量情況下,繼續不斷地進行上述開環—開環—閉環反應,最終即可得到二端基為環氧基的雙酚A型環氧樹脂。
上述反應是縮聚過程中的主要反應。此外還可能有一些不希望有的副反應,如環氧基的水解反映、水化反應,酚羥基與環氧基的反常加成反應等。
當溫度發生增加時,開環閉環反應速率增加,反應點增多,同時副反應相應增加,從而導致反應生成的線性環氧樹脂鏈長變短,形成的立體結構變簡單,但是在相同時間內與低溫反應相比反應更加充分,使得試件內部軟弱點減少,從而影響到生成物力學性能。
2 不同溫度條件下試件的抗壓強度
四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層化學灌漿施工使用的是深圳市帕斯卡系統建材有限公司生產的PSI系列環氧樹脂化學灌漿材料,其中主要使用的是PSI-501和PSI-530兩個類型的漿材。
2.1 進行試驗的固化制度和漿液配比
我們進行試驗的固化制度主要分為以下幾點。
(1)35℃1d,40℃9d。
(2)32℃1d,35℃9d。
(3)30℃1d,33℃9d。
(4)25℃1d,30℃9d。
其中(1)與(2)同時進行實驗,(3)與(4)同時進行實驗。在進行變溫培養的過程中,同時進行了遵循JC/T 1041-2007的行業標準的28天20±3℃試樣培養,以便與行業標準一致的檢測進行對比。28d培養共進行兩次,一次與(1)、(2)同時進行培養,一次與(3)、(4)同時進行培養。培養過程中發現,溫度越高時,漿液粘度上升速度越快,初凝時間越短。
漿液配比主要分為以下幾方面。
PSI-501型:3∶1 、4∶1 、 5∶1、 6∶1 、 7∶1 、 8∶1
PSI-530型:5∶1、 6∶1、 7∶1、 8∶1
2.2 試驗得到的不同溫度養護條件下試樣抗壓強度
2.2.1 兩次28天培養抗壓強度的統計
第一次28天培養與(1)、(2)同時進行培養。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為: 鼓型變形、42.6、81.1、77.9、57.6、51.9。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為66.2、81.2、83.1、64.5。
第二次28天培養與(3)、(4)同時進行培養。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為: 鼓型變形、57.2、77.1、89.4、76.5、58.39;
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為53.4、84.4、97.9、97.2。
兩次測試數據差異較大原因分析:第一次培養時,中間出現停電導致溫度偏高,測試時試件形狀不夠規則,使得試件強度受到影響;第二次培養溫度控制到位,測試時試件形狀打磨規則,所得數據較為理想。
2.2.2 四個變溫固化制度下培養抗壓強度的統計
(1)35℃1 d,40℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:14.4、72.5、98.0、119.2、119.7、110.7。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為56.1、79.7、104.5、103.1。
2)32℃1 d,35℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:8.4、58.4、83.5、103.0、88.1、84.5。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為49.1、82.1、88.7、92.5。
3)30℃1d,33℃9d(試件取出后在室溫條件下冷卻1 d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:鼓形畸變、64、5、86.5、92.0、69.8、83.0。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為65.5、91.9、97.1、93.1。
4)25℃1 d,30℃9 d(試件取出后在室溫條件下冷卻1d后進行測試)。
PIS-501型:從3∶1到8∶1強度分別為:78.4、48.5、64.0、47.0、40.4、45.0。
PSI-530型:從5∶1到8∶1強度分別為68.2、69.5、92.4、81.0。
3 結論
由以上實驗數據分析可知,四川省錦屏一級水電站左岸f2斷層化學灌漿施工使用的PSI系列環氧樹脂化學灌漿材料的抗壓強度與培養溫度關系十分密切,當溫度較高時,強度上升速度更快,相同培養時間的試件抗壓強度更高,同時還會導致可操作時間減少。因此在灌漿施工的過程中,需要合理控制漿液溫度,以使漿液到達地層后能達到設計所需的各項物理性能。endprint