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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108516767A(43)申请公布日2018.09.11(21)申请号201810412246.8(22)申请日2018.05.03(71)申请人佛山九陌科技信息咨询有限公司地址528000广东省佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内7号(首层111-1室)(72)发明人沈春霞许永博黄浩(51)Int.Cl.C04B28/04(2006.01)C08F283/06(2006.01)C08F220/60(2006.01)C04B24/26(2006.01)C04B111/70(2006.01)权利要求书1页说明书5页(54)发明名称一种双组分预应力孔道压浆材料(57)摘要本发明公开了一种双组分预应力孔道压浆材料,属于建筑材料技术领域。本发明研制的双组分预应力孔道压浆材料包括组分A和组分B,其中,组分A是由硅酸盐水泥,自制1号添加剂,掺合料,减水剂,消泡剂,尿素和水组成,而组分B则是由油脂、乙二醇和脲酶经球磨、洗涤和干燥得到,将组分A和组分B分开封装,即构成双组分预应力孔道压浆材料,在使用过程中,将组分A和组分B按质量比为10:1~30:1搅拌混合,即可使用。本发明技术方案制备的双组分预应力孔道压浆材料具有优异的流动性、膨胀性及力学性能的特点。CN108516767ACN108516767A权利要求书1/1页1.一种双组分预应力孔道压浆材料,包括组分A和组分B,其特征在于:所述组分A是由以下重量份数的原料组成:硅酸盐水泥80~100份1号添加剂4~8份掺合料8~15份减水剂1~3份消泡剂0.6~0.8份尿素4~6份水20~30份所述组分B是由以下重量份数的原料组成:油脂40~50份乙二醇8~10份脲酶3~5份将A组分和B组分分开封装,即构成双组分预应力孔道压浆材料。2.根据权利要求1所述的一种双组分预应力孔道压浆材料,其特征在于,所述硅酸盐水泥为32.5号普通硅酸盐水泥,42.5号普通硅酸盐水泥或52.5号普通硅酸盐水泥中的任意一种。3.根据权利要求1所述的一种双组分预应力孔道压浆材料,其特征在于,所述1号添加剂制备过程为:将(N-脒基)十二烷基丙烯酰胺与聚乙二醇磷酸酯按质量比8:1~10:1混合,并加入聚乙二醇磷酸酯质量0.2~0.4倍的对二氯苯和聚乙二醇磷酸酯质量0.02~0.08倍的二茂铁,恒温搅拌反应,出料,得1号添加剂。4.根据权利要求1所述的一种双组分预应力孔道压浆材料,其特征在于,所述掺合料是由炭化稻壳纤维和海泡石粉按质量比为3:1~5:1复配而成。5.根据权利要求1所述的一种双组分预应力孔道压浆材料,其特征在于,所述减水剂为木质素磺酸钠,TH-928聚羧酸系减水剂或YZ-1萘系高效减水剂中的任意一种。6.根据权利要求1所述的一种双组分预应力孔道压浆材料,其特征在于,所述消泡剂为聚二甲基硅氧烷或聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚中的任意一种。7.根据权利要求1所述的一种双组分预应力孔道压浆材料,其特征在于,所述油脂为单硬脂酸甘油酯、单亚麻酸甘油酯、双硬脂酸甘油酯或双亚麻酸甘油酯中的任意一种。8.根据权利要求1所述的一种双组分预应力孔道压浆材料,其特征在于,所述双组分预应力孔道压降材料应用方法为:将组分A和组分B按质量比为10:1~30:1搅拌混合,即可使用。2CN108516767A说明书1/5页一种双组分预应力孔道压浆材料技术领域[0001]本发明公开了一种双组分预应力孔道压浆材料,属于建筑材料技术领域。背景技术[0002]近年来,我国的基础设施建设越来越完善,道路桥梁越来越多,预应力结构也逐渐发展,在工程中被大量的应用。随着使用时间的增长,预应力混凝土结构其显著的技术经济优势越来越明显,尤其在大型桥梁结构中已被广泛应用。在预应力施工中,孔道压浆作为关键的环节,更是桥梁施工的要点,孔道压浆材料则在该结构中承担着保护预应力钢筋不受有害离子侵蚀,以及使预应力钢筋和周围混凝土结合成为整体协同工作的关键材料,因此,保证其施工质量是施工的关键。但是压浆材料的强度又容易受到各种因素的影响,不同的温度条件以及地域差异都有可能影响到压浆材料的性能,从而导致预应力结构受到严重的破坏。新桥涵规范JTG/TF50—2011《公路桥涵施工技术规范》提出“低水胶比、高流动性”的概念,这些新的指标对灌浆材料提出更高的要求,而传统的压浆材料会出现流动性差、泌水、体积稳定性不良等缺点,既影响施工进度,也极大地影响预应力混凝土结构的耐久性。在实际工程中,因预应力孔道压浆材料质量或施工工艺等问题造成压浆不密实而使桥梁失效的事故报道屡见不鲜。在预应力孔道压浆施工中,除了要严格按照国家相关规定施工外,更重要的是孔道压浆材料的强度是否满足施工的要求。在施工中或对半成品进行检查中,一旦出现施工材