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江西南昌宜春性能灌浆料经销商热点新闻
用石墨水泥砂浆注浆钢纤维混凝土(graphite-cement slurry infiltrated fiber concrete,gsif-con)试件进行了不同环境温度条件下的升温和化冰试验.结果表明:gsifcon材料具有良好的电热升温性能,若试件底部和侧部设有3 cm厚的保温层,其升温速率可提40%以上;在相同的负温环境下,电功率对化冰热效率和热量损失影响较小,但对化冰时间影响显着;在相同的负温环境和电功率条件下,化冰热效率随冰层厚度的增加而明显提.
可见水泥基灌浆料的品种较多,由于用途不同所依据的验收标准也各不相同,因此在检测时依据的检测标准选择非常重要。本文将对涉及水泥基灌浆料检测的几个标准进行讨论。
§《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-201&该规范在“6预应力分项工程”的“5灌浆及封锚”中明确:
现场留置的灌浆用水泥基试件的抗压强度不应低于30mpa。试件抗压强度检验应符合下列规定:
●每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d;
●试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度大值或小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个强度的平均值。
这里只明确了试件数量、规格、养护条件以及数据处理,没有明确成型条件、检测设备、破型条件等,以该标准作为检测依据显然是不够的。
§《水泥基灌浆料应用技术规范》(gb/t50448-201&
该规范在“3基本规定”中明确了适用范围:用于地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆,混凝土结构加固改造及预应力混凝土结构孔道灌浆、插入式柱脚灌浆等。
规范规定:当构成水泥基灌浆料的骨料粒径不大于75mm时,用gb/t17671《水泥胶砂强度检验方法(iso法)》做抗压强度,要特别注意的是成型方法为“非振动法”,即将拌好的浆体直接贯入试模,浆体应与试模上边缘平齐。从搅拌开始计时到成型结束,应在6min内完成。当构成水泥基灌浆料的骨料粒径大于75mm时,用gb/t50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》做抗压强度,同样要特别注意的是成型时“将拌好的浆体直接贯入试模,适当手工振动浆体,应与试模上边缘平齐。”
灌浆料的搅拌速度应满足现场灌浆需要,每次拌出的拌合料必须在30分钟内用完。当在夏季进行灌浆施工时,搅拌机要放置在防护棚内,避免阳光直射、暴晒,大气温度于32度时,在搅拌灌浆料之前,要用凉水对搅拌机进行降温后,方可进行施工。冬季环境温度低于-5度时,要采用热水进行搅拌,并对搅拌机进行保温,搅拌用水的水温宜控制在50~70度之间,严禁超过80度。
建议加水量:灌浆料的加水量一般控制在13-15%之间重量比灌浆料:水=1:(0.13-0.1&,根据工程具体情况可有厂家推荐加水量,原则为不泌水,流动度不大于240mm(不振动的情况下)。切不可加过量的水或惨入任何其他加剂和惨料,以免影响使用效果。
▲灌浆施工
本工程灌浆料拌合物灌筑采用自重施工法:将灌浆料从基础一侧浇入,由于拌合物流动性大,受自重影响,慢慢流向其它几个方向,通过连续浇,使拌合物流满整个灌浆面。
每个基础灌浆开始后,要一直灌到灌浆料于底板1cm后为止。基础四周灌满后用木锤沿四周轻敲模板,以便排出灌浆料与模板接触面粘附的空气。在浇筑有剪力槽的基础时,要先浇筑剪力槽,再进行水平面的浇灌。
§灌浆料的储层;
我项目灌浆料储层在2#楼1层内;由专人管理,你班组需在灌浆前2小时内按计划量提出,剩余材料及时返还,不得随意堆放在现场。
灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,并加盖湿草袋保持湿润。
采用塑料薄膜覆盖时,水泥灌浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。若灌浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。浇水养护时间不得少于7天,浇水次数应以保持灌浆材料处于湿润状态为宜。
在桥建成通车后,进行了应力应变监控,各项指标均在设计范围内,情况良好。经过近4个月的持续观察,蜂窝麻面修补后原位置未出现裂纹且周围无扩展延伸趋势,充分证明了修补施工工艺各项指标均达到了预期效果。经过本次工程实践证实,用灌浆料进行结构加固修补,具有易于施工、工期快和加固修补效果好的特点。在施工过程中,认真确定灌注方案,严密支设模板,合理布置灌浆孔与排气孔,并保证灌浆料膨胀率及强度增长所需的温度条件等,是结构加固修补成功的必要条件。该连续箱梁修补施工工艺的成功实施,对今后出现类似问题的解决具有较强的指导意义。
混凝土灌浆料中的微裂缝先出现在骨料与水泥浆体之间的界面,混凝土灌浆料发生破坏时,这个区域对混凝土灌浆料的影响较大。因此,非常有必要系统研究界面区的性质。
先需要指出的是,在水泥浆体与骨料的界面区域,水泥水化浆体的微观结构与普通水泥浆体的孔结构存在一定的差异,主要原因是因为在混凝土灌浆料的搅拌过程中,干水泥颗粒无法填充在体积相对较大的骨料周围,这一浇筑混凝土灌浆料表面的墙体效应类似。因此,在界面过渡区,水泥颗粒相对较少,无法密实填充骨料与水泥浆体之间的孔隙,导致界面过渡区的空隙率远远大于普通水泥浆体的孔隙率。由于混凝土灌浆料中界面过渡区的孔隙率较大,因此该区域比较薄弱,容易发生破坏。
本文通过理论计算和应用通用大型有限元分析软件ansys对纤维缠绕接头螺纹结构受压后进行分析,得到螺纹结构的径向偏移量。结果表明,类似本文研究的空心筒形螺纹件,在受力后径向偏移较大;计算该螺纹结构的强度时,必须考虑径螺纹向弹性变形的影响。
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