Силикатизация это метод ремонта

Содержание
  1. Метод силикатизации грунтов
  2. Силикатизация грунтов технология
  3. Способы силикатизации
  4. Силикатизация грунтов
  5. Однорастворная силикатизация грунтов
  6. Как происходит закрепление грунтов силикатизацией
  7. Силикатизация грунтов — один из способов улучшить их прочность и повысить надежность
  8. Методы закрепления грунта
  9. Силикатизация грунтов
  10. Однорастворная силикатизация
  11. Двухрастворный способ
  12. Главные особенности двухрастворного способа
  13. Когда рекомендована силикатизация?
  14. Что дает силикатизация почвы?
  15. 13.2. ИНЪЕКЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СПОСОБАМИ СИЛИКАТИЗАЦИИ И СМОЛИЗАЦИИ
  16. 13.2.1. Общие положения
  17. ТАБЛИЦА 13.6. СПОСОБЫ ХИМИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
  18. ТАБЛИЦА 13.7. ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРА СИЛИКАТА НАТРИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ДВУХРАСТВОРНОЙ СИЛИКАТИЗАЦИИ песчаных грунтов (при температуре 18 °С)
  19. ТАБЛИЦА 13.8. РЕЦЕПТУРЫ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СМЕСЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОДНОРАСТВОРНОЙ СИЛИКАТИЗАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ
  20. ТАБЛИЦА 13.9. ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СИЛИКАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕСЧАНЫХ И ЛЕССОВЫХ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ
  21. ТАБЛИЦА 13.10. ГОСТЫ НА ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ
  22. ТАБЛИЦА 13.11. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИКАТА НАТРИЯ
  23. ТАБЛИЦА 13.12. РЕЦЕПТУРЫ РАСТВОРОВ ДЛЯ СМОЛИЗАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ
  24. ТАБЛИЦА 13.13. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБАМИДНЫХ СМОЛ

Метод силикатизации грунтов

Способ силикатизации грунтов применяется для закрепления сухих и водонасыщенных песков, просадочных макропористых грунтов и некоторых видов насыпных грунтов.

Закрепление грунтов силикатизацией вначале широко применялось для усиления оснований деформированных зданий и сооружений. В последние годы, несмотря на высокую стоимость, этот метод также находит применение при закреплении грунтов оснований различных зданий и сооружений. Технология закрепления грунтов этими методами проста и доступна, не требует использования сложного оборудования, достаточно апробирована в вышеуказанных грунтовых условиях.

Силикатизация грунтов технология

Силикатизация – это метод, при котором под подошву фундаментов погружают инъекторы из стальных перфорированных труб диаметром 19–38 мм, через которые производится нагнетание раствора жидкого стекла под давлением 0,3–0,6 МПа.
Сущность метода заключается в том, что в массив закрепляемого грунта через специальные перфорированные трубы (инъекторы) нагнетается раствор силиката натрия (жидкого стекла) и некоторых других химических реагентов, в результате чего образовывается гель кремниевой кислоты, который цементирует частицы грунтов и значительно повышает их прочность.

Способы силикатизации

Метод силикатизации реализуется тремя способами: двухрастворным, однорастворным и газовым. Применение того или иного способа закрепления определяется коэффициентом фильтрации и необходимой прочностью закрепляемого грунта. Около одного инъектора закрепляется столб грунта радиусом 0,3–1 м. Грунт в пределах необходимого объема закрепляют, размещая инъекторы в шахматном порядке (двухрастворный метод).
В практике применяются однорастворный и двухрастворный способы силикатизации. Двухрастворный способ используется для закрепления грунтов с коэффициентом фильтрации kf = 2…80 м/сут, а однорастворный для грунтов с коэффициентом фильтрации kf
Основные положения и требования по технологии закрепления, применяемого оборудования и проектирования закрепленных силикатизацией и синтетическими смолами массивов грунтов достаточно широко освещены в научно-технической и нормативной литературе.

Источник

Силикатизация грунтов

Силикатизация грунтов — один из самых распространенных в настоящее время химических методов закрепления слабых и просадочных оснований в строительстве. В зависимости от конкретных условий площадки используются различные способы силикатизации грунтов: одно- и двухрастворные, газовые, электросиликатизация и некоторые другие.

К наиболее простым и востребованным технологиям относятся:

  • однорастворная силикатизация;
  • газовая силикатизация.

Однорастворная силикатизация грунтов

Автором метода однорастворной силикатизации является доктор технических наук Аскалонов В. В., впервые применивший его в 1946 году для стабилизации структурно-неустойчивых грунтов. Эффект закрепления наступает в результате химической реакции, протекающей между частицами слабого грунта и раствором силиката натрия, нагнетаемого в грунт под давлением.
В результате реакции образуется аморфное вещество, гидрат окиси кальция, обладающее значительной удельной площадью поверхности и способное к адсорбции различных элементов. При этом силикат натрия вступает во взаимодействие с карбонатом кальция и рядом других солей, содержащихся в грунте. Итогом этих реакций является образование гелиевой пленки кремниевой кислоты на агрегатах грунта.

Как происходит закрепление грунтов силикатизацией

В процессе нагнетания, водный раствор силиката натрия, имеющий небольшие показатели вязкости и плотность порядка 1,13-1,3 г/см 3 , проникает между частицами слабого лессового грунта. Стабилизация последнего достигается за счет связывающей гелиевой пленки кремниевой кислоты, которая образуется в результате реакции между солями грунта и силикатом натрия.
Химический метод позволяет устранить просадочные свойства грунта, повысить его несущую способность, прочностные характеристики и водонепроницаемость. Вследствие того, что емкость катионного обмена лессов увеличивается в щелочной среде, закрепление грунтов, в первую очередь, происходит посредством реакции катионов кальция из частиц грунта с натрием из нагнетаемого раствора.
Максимальное значение предела прочности грунта в закрепленном состоянии зависит от его физико-механических свойств, активности, ряда других характеристик, и может достигать 2,5 МПа.

ПроектДон — это компания, выполняющая укрепление грунтов силикатизацией и имеющая значительный опыт работы в южных регионах России со сложными инженерно-геологическими условиями. Узнать стоимость работ и получить исчерпывающие консультации можно по телефону 8(961) 295 28 55.

Источник

Читайте также:  Ремонт трапеции стеклоочистителя pajero 4

Силикатизация грунтов — один из способов улучшить их прочность и повысить надежность

Во многих сферах, но больше всего в строительстве, очень важны и нужны надежные прочные грунты. Это гарантия, что любое сооружение, начиная от частного дома и заканчивая крупным производственным цехом, будет сохранять свою целостность многие десятилетия. К сожалению, не всегда место, отведенное под строительство, является стабильным. Нахождение близко к поверхности подземных вод заболачивает грунт, делает его непригодным для возведения даже небольших построек.

Методы закрепления грунта

Существует несколько способов стабилизировать грунт, закрепить его, уменьшить сжимаемость и повысить прочность. Один из них — увеличить сцепление между частицами, не нарушая структуру почвы. Самые популярные методы:

  1. Глинизация почвы.
  2. Силикатизация грунтов.
  3. Цементация.
  4. Термизация.
  5. Электрохимизация.

Выбор конкретного метода зависит от типа почвы. Чаще всего для укрепления грунта используется именно силикатизация как самый простой вариант решения столь серьезного вопроса. Что это за способ, в чем его преимущества и особенности? Об этом — далее.

Силикатизация грунтов

Важная деталь: не подлежат силикатизации почвы, пропитанные нефтепродуктами или смолами.

С помощью данного метода можно укрепить как водонасыщенные почвы, так и сухие пески, микропористые просадочные и другие виды насыпных грунтов. Технология силикатизации грунтов очень проста: чтобы сделать почву более надежной и прочной, в нее нагнетают определенное вещество. Оно цементирует в грунте поры, благодаря чему связь между частицами повышается и почва становится намного прочнее.

На песчаных почвах и лессах применяется обычно однорастворный метод. Если песчаные грунты насыщены влагой или являются плывунами, изменить их состояние можно только при помощи двухрастворного способа силикатизации. Закрепить грунты силикатизацией можно только в том случае, если основание имеет коэффициент фильтрации 3-78 м/сутки.

В чем особенность? Особенность силикатизации грунтов в том, что, проникая в грунт, вещества обволакивают мелкие компоненты, склеивая и связывая их. Чтобы выполнить весь процесс, в грунте готовят отверстия или бурят скважины. После этого подготавливают в нужном объеме раствор и через инъекционные насосы закачивают его в почву.

Однорастворная силикатизация

На пылеватых песках и других видах нестабильных почв применяют именно однорастворный метод силикатизации грунтов. Для этого в почву нужного участка земли подают раствор жидкого стекла, смешанного с серной или фосфорной кислотой.

На заметку: ранее еще одним компонентом мог служить сернокислый аммоний. Но он был запрещен новыми правилами экологических служб.

После однорастворной силикатизации почва становится более стабильной, но ее прочности недостаточно для возведения крупных сооружений.

В качестве стабилизирующего вещества может служить и одно жидкое стекло. Такой вариант применяют на лессовых посадочных грунтах. Между жидким стеклом и водорастворимыми солями грунта происходит реакция, в результате чего образуется гель.

Двухрастворный способ

Двухрастворная силикатизация грунтов отличается от предыдущего варианта тем, что выбранные компоненты нагнетают в почву не одновременно, а поочередно: сначала жидкое стекло, а затем хлористый кальций. После химической реакции образовывается новое вещество. Это – гель кремниевой кислоты. Его главное качество – интенсивное затвердевание, которое осуществляется на протяжении первых суток. Далее скорость затвердевания значительно уменьшается, и оно заканчивается через 80-90 дней. За это время прочность почвы значительно увеличивается и достигает показателя не менее 4,5 МПа.

Главные особенности двухрастворного способа

Силикатизация грунтов данным методом имеет свои достоинства и недостатки. Неоспоримые преимущества:

  1. Возможность закрепить грунт на достаточно большом радиусе от скважины.
  2. Отсутствие необходимости использовать специальную технику, сложное оборудование.
  3. Возможность существенно улучшить качество грунта.

К сожалению, имеют место и недостатки, но их немного:

  1. Дороговизна – химические компоненты стоят не дешево.
  2. Процесс затвердевания происходит достаточно долго.

Когда рекомендована силикатизация?

Закрепление грунтов силикатизацией рекомендуется в следующих случаях:

  1. При строительстве автотрасс.
  2. При возведении производственных, складских и офисных помещений, частных домов, инфраструктурных и других объектов.
  3. При прокладывании железнодорожных путей сообщения.
  4. При строительстве гидротехнических сооружений.
  5. Когда необходимо уплотнить лессовые почвы.
  6. Для укрепления выработанных грунтов и т.д.

Применение двухрастворного способа гарантирует прочность почвы, благодаря чему здания и другие сооружения не будут подвергаться усадкам, трескаться или крениться.

Что дает силикатизация почвы?

Силикатизация грунтов позволяет:

  1. Увеличить несущую способность почвы под основаниями фундаментов сооружений и зданий.
  2. Уплотнить разуплотненные почвы, усилить ее во время проведения ремонта фундамента под зданиями и сооружениями.
  3. Уплотнить грунт основания в тех случаях, когда планируется прокладка инженерных коммуникаций или их ремонт. Рекомендуется проводить данную процедуру на разуплотненных грунтах и при разработке котлованов.
  4. Устранить или предотвратить непрогнозируемую усадку оснований на разуплотненных грунтах.
  5. Укрепить откосы котлованов.
  6. Устроить противофильтрационный завес.
  7. Устранить крен аварийного здания или сооружения.
Читайте также:  Тренды 2021 года ремонт

Источник

13.2. ИНЪЕКЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СПОСОБАМИ СИЛИКАТИЗАЦИИ И СМОЛИЗАЦИИ

13.2.1. Общие положения

Силикатизация и смолизация грунтов применяются для повышения несущей способности оснований и устройства фундаментов из укрепленного грунта. Этот метод может применяться в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации от 0,5 до 80 м/сут и в лессовых просадочных грунтах с коэффициентом фильтрации от 0,2 до 2,0 м/сут. Силикатизация и смолизация грунтов осуществляются путем нагнетания в грунт через систему инъекторов или скважин водных растворов или смесей, приготовляемых на основе силиката натрия и синтетических смол с отвердителем. Для закрепления песчаных и просадочных лессовых грунтов применяются способы, описанные в табл. 13.6. На рис. 13.10—13.12 даны схемы инъекционного закрепления грунтов.

ТАБЛИЦА 13.6. СПОСОБЫ ХИМИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ Реакция среды закрепляющих реагентов Область применения Коэффициент фильтрации грунтов, м/сут Прочность, закрепленного грунта при сжатии*, МПа
Двухрастворная силикатизация на основе силиката натрия и хлористого кальция Щелочная В песках гравелистых, крупных и средней крупности 5—80 2,0—8,0
5,0
Однорастворная силикатизация на основе силиката натрия и кремнефтористоводородной кислоты –||– В песках средней крупности, мелких и пылеватых, в том числе карбонатных 0,5—20 1,0—5,0
3,0
Однорастворная силикатизации на основе силиката натрия –||– В просадочных грунтах, обладающих емкостью поглощения не менее 10 мг-экв на 100 г сухого грунта и степенью влажности не более 0,7** 0,2—2,0 0,5—1,5
1,0
Газовая силикатизация но основе силиката натрия и углекислого газа –||– То же** 0,2—2,0 0,5—3,5
2,0
В песках средней крупности, мелких и пылеватых, а том числе карбонатных 0,5—20 1,0—5,0
3,0
Однорастворная силикатизация на основе силиката натрия и формамида с добавкой кремнефтористоводородной кислоты –||– То же 0,5—20 1,0—0,3
2,0
Однорастворная силикатизация на основе силиката натрия и ортофосфорной кислоты Кислая В песках средней крупности, мелких и пылеватых 0,5—10 0,2—0,5
0,35
Однорастворная силикатизация на основа силиката натрия и алюмината натрия Щелочная В песках средней крупности, мелких и пылеватых, в том числе карбонатных 0,5—10 0,2—0,3
0,25
Однорастворная смолизация на основе карбамидных смол марок М, M-2, М-3, МФ-17 и соляной кислоты Кислая В песках всех видов от пылеватых до гравелистых, кроме карбонатных 0,5—50 2,0—8,0
5,0
То же, и щавелевой кислоты –||– В песках всех видов от пылеватых до гравелистых 0,5—50 2,0—8,0
5,0

* Под чертой даны средние значения прочности закрепления.

** При других характеристиках грунтов возможность применения силикатизации устанавливается опытным путем.

При закреплении песчаных грунтов двухрастворной силикатизацией плотность раствора силиката натрия назначают в зависимости от коэффициента фильтрации грунтов согласно табл. 13.7, а плотность раствора хлористого кальция принимают 1,26—1,28. Для безводного хлористого кальция указанным величинам плотности соответствуют 28—30%-ные значения концентрации. Рецептуры гелеобразующих смесей, применяемые при однорастворной силикатизации песков, приведены в табл. 13.8; компоненты газовой силикатизации — в табл. 13.9.

ТАБЛИЦА 13.7. ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРА СИЛИКАТА НАТРИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ДВУХРАСТВОРНОЙ СИЛИКАТИЗАЦИИ
песчаных грунтов (при температуре 18 °С)

Коэффициент фильтрации, м/сут Плотность раствора, г/см 3
2—10
10—20
20—80
1,35—1,38
1,38—1,41
1,41—1,44

ТАБЛИЦА 13.8. РЕЦЕПТУРЫ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СМЕСЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОДНОРАСТВОРНОЙ СИЛИКАТИЗАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ

№ рецептуры Крепитель Плотность крепителя, г/см 3 Отвердитель Плотность отвердителя, г/см 3 Объемное отношение отвердителя к крепителю Продолжительность гелеобразования, мин Порядок приготовления смеси
1 Силикат натрия (модуль 2,8—3,1) 1,25—1,3 Кремнефтористо-
водородная кислота
1,1—1,08 0,12-0,2 10—20 при t = 20°С
60 при t = 5°С
Отвердитель добавляют к крепителю
2 То же 1,15 Алюминат натрия 1,05 0,2-0,25 60—180 То же
3 –||– 1,19 Ортофосфорная кислота 1,025 3,4-6 60—600 Крепитель добавляют к отвердителю
4 Силикат натрия (модуль 3,3—3,4)* 1,28-1,3 50 %-ный раствор формамида 1,073 0,3—0,5 15—180 Отвердитель добавляют к крепителю
5 Силикат натрия (модуль 2,8—3,1) 1,28 Этилацетат Контакт Петрова**
0,03—0,1
0,04—0,06
30—72 Крепитель смешивают с контактом Петрова и в полученную смесь добавляют этилацетат

* Раствор силиката повышенного модуля получают путем обработки силиката модуля 2,5—3,0 кремнефтористоводородной кислотой плотностью 1,1—1,08 к количестве 5—6 % по объему.

** Контакт Петрова предварительно разбавляют водой в соотношении 1 : 3.

ТАБЛИЦА 13.9. ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СИЛИКАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕСЧАНЫХ И ЛЕССОВЫХ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ

№ рецептуры Грунт Плотность, крепителя, г/см 3 Расход крепителя в долях от объема пор Расход отвердителя, кг на 1 м 3 грунта Последовательность закачивания компонентов в грунт
1 Песок 1,19—1,3 0,8 4—6,5 Углекислый газ (2—2,5 кг), силикат натрия, углекислый газ (2—4 кг)
2 Присадочный лессовый 1,1—1,2 0,8 5—7,5 Углекислый газ (2—3 кг), силикат натрия, углекислый газ (3—4,5 кг)

Примечание. Крепитель — силикат натрия; отвердитель — углекислый газ в баллонах.

ТАБЛИЦА 13.10. ГОСТЫ НА ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ

Реактив Стандарт Физическое состояние реактива
Силикат натрия
Хлористый кальций
Ортофосфорная кислота
Кремнефтористоводородная кислота
Углекислый газ
ГОСТ 13079-81
ГОСТ 450-77
ТУ 10678-76
ГОСТ 6552-80
ГОСТ 8050-76
Жидкость
Комки
Жидкость
–||–
Сжиженный
Читайте также:  Чем отмыть лестницу после ремонта

ТАБЛИЦА 13.11. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИКАТА НАТРИЯ

Показатели Значения показателей для силиката натрия
содового содово-сульфатного
Внешний вид Густая жидкость желтого или серого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом Густая жидкость от желтого до коричневого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом
Содержание компонентов, %:
кремнезема
окиси железа и окиси алюминия, не более
окиси кальция, не более
серного ангидрида (в пересчете на серу), не более
окиси натрия
31—33
0,25
0,2
0,06
10—12
28,5—29,5
0,4
0,25
0,4
10—11
Силикатный модуль 2,65—3,4 2,65—3, 4
Плотность, г/см 3 1,36—1,5 1,43—1,5

Химические материалы, применяемые для закрепления грунтов способом силикатизации, должны удовлетворять требованиям действующих стандартов (табл. 13.10).

Силикат натрия (содовый или содово-сульфатный) доставляются к месту работы в виде силикат-глыбы или раствора плотностью 1,4—1,5 г/см 3 . Раствор силиката натрия должен отвечать требованиям ГОСТ 13079-81. По физико-химическим показателям силикат натрия должен соответствовать данным табл. 13.11.

Силикатный модуль есть отношение числа грамм-молекул кремнезема SiO2 к числу грамм-молекул окиси натрия Na2O. Силикатный модуль является основной характеристикой силиката натрия, определяющей его состав. В процессе производства работ модуль употребляемых растворов силиката натрия подлежит контрольным определениям.

Применяемый при однорастворной силикатизации в качестве отвердителя (коагулянта) алюминат натрия должен удовлетворять следующим требованиям: каустический модуль 1,5—1,7 (отношение Na2О/Аl2О3), крупность дробления 5—6 мм; содержание нерастворимых взвешенных частиц 1—2 %. Рецептуры растворов при однорастворной смолизации песчаных грунтов приведены в табл. 13.12.

Преимуществом смолизации перед однорастворной силикатизацией песков является возможность значительно более прочного закрепления грунтов. Для глубинного закрепления смолизацией, не связанного с последующим вскрытием закрепленных грунтов (например, при усилении оснований, устройстве фундаментов или защитных стенок), следует применять способы на основе карбамидных смол марок М, М-2, МФ-17, При смолизации грунтов с целью проходки подземных выработок допускается применять способы на основе смолы марки М-3, содержащей наименьшее количество свободного формальдегида (0,3—0,5%).

ТАБЛИЦА 13.12. РЕЦЕПТУРЫ РАСТВОРОВ ДЛЯ СМОЛИЗАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ

№ рецептуры Марка крепителя (карбамидной смолы) Плотность крепителя при t = 18°С, г/см 3 Отвердитель Плотность отвердителя, г/см 3 Объемное отношение отвердителя к крепителю Продолжительность гелеобразования, мин Порядок приготовления смеси
1 М 1,08 5 %-ная соляная кислота 1,023 0,05—0,06 40—180 В смолу при тщательном перемешивании вливают кислоту
2 М-2 1,09—1,1 5 %-ная щавелевая кислота 1,023 0,12—0,14 60—180 То же
3 М-2 1,09—1,1 5 %-ная соляная кислота 1,023 0,07—0,08 50—150 –||–
4 М-17 1,08—1,09 То же 1,09—1,1 0,08—0,10 40—150 –||–
5 М-3 1,12—1,13 –||– 1,023 0,03—0,05 25—150 –||–
6 М-3 1,178—1,18 Азотнокислый аммоний
5 %-ная соляная кислота
1,1—1,2
1,023
1—2
0,25—0,35
30—150
Крепитель смешивают с азотнокислым аммонием, затем добавляют кислоту
7 М-3 1,178—1,18 Сульфитно-спиртовая барда
5 %-ная соляная кислота
1,15—1,16
1,023
1—2
0,25—0,35
30—180
К сульфитно-спиртовой барде добавляют кислоту, затем кислый раствор сульфитной барды смешивают с крепителем

Примечание. Способ смолизации по рецептуре № 2 применяется для закрепления карбонатных песков.

ТАБЛИЦА 13.13. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБАМИДНЫХ СМОЛ

Показатели Значения показателей для смол марки
М (МРТУ
05-1101-67)
М-2 (МРТУ
05-1101-67)
М-3 (ВТУ
1Г-151-70
МФ-17 ( МРТУ 6-05-100-66)
Внешний вид Сиропообразная жидкость однотонная по цвету. Допускает мутность в виде устойчивых кристаллов Однотонная вязкая жидкость белого пли светло-коричневого цвета. Допускается мутность
Плотность при t = 20 °С. г/см 3 1,15—1,2 1,15—1,2 1,15—1,2 1,25—1,27
Вязкость при t = 20 °С по вискозиметру ВЗ-1 4—10 4—10 4—35 40—100
Концентрации водородных ионов, рН 7,12—9 7,2—9 7—9 7,5—8,5
Содержание свободного формальдегида, %, не менее Не определяется 2 0,5 3
Растворимость в воде Растворяется, допускается легкий осадок на дне Не определяется В соотношении 1:1 При смешивании воды и смолы раствор не должен коагулировать

Примечание. Срок хранения смол марок М, М-2 М-3 — не более 3 мес., марки МФ-17 — не более 2 мес.

Рабочая концентрация смолы достигается следующим образом: крепитель М-2 разбавляется водой в соотношении 1:0,8 до плотности раствора 1,09 г/см 3 , являющейся нижним пределом разбавления; крепитель М-3 разбавляется водой в соотношении 1:0,5 до плотности раствора 1,12 г/см 3 ; крепитель МФ-17 разбавляется водой в соотношении 1:2 до плотности 1,08 г/см 3 . При разбавлении смолы растворами азотнокислого аммония или сульфитно-спиртовой барды раствор наиболее стабилен в отношении продолжительности гелеобразования.

Применяемые при смолизации в качестве крепителей растворы карбамидных смол по физическим и химическим характеристикам должны удовлетворять нормам, приведенным в табл. 13.13, а щавелевая (кристаллогидрат) и соляная (жидкость) кислоты — требованиям ТУ II-1391-5 и ГОСТ 13282-76.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

Оцените статью