江西上饶高强灌浆料生产厂家|南昌灌浆料生产厂家泵管架直接泵管架直接粘钢加固法以其特有的优点在加固工程中已经得到了较为广泛的应用,并在此次四川地重建中发挥了重要作用。等任务繁重,专业的施工技术人员相对较少,许多职能部分和监理单位也是**次接触加固工程,但我们绝不能因此而忽视加固质量的问题。随着材料技术不断发展,粘钢加固技术将会得到进一步的发展,粘钢加固技术也将在抗震加固领域扮演越来越重要的角色。
★灌浆料的特点
抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。
微膨胀 浇注体塑性收缩是在混凝土浇注3-4h,水泥水化反应剧烈,分子链逐渐形成,由于泌水的原因会在其内部形成很多毛细泌水通道,当混凝土表面水份蒸发速度大于水分向表面的迁移速度时,混凝土失水将由表及里向深处发展,毛细孔内水的弯液面的曲率也将随之逐渐增大如。由于水的张力作用使凹型弯液面有缩小自己面积的趋势,这种趋势造成的孔内负压将使毛细孔壁受到持续增长的压缩作用。当这种收缩作用受到来自基层、钢筋、模板等约束条件的限制时,混凝土的表面处于受拉状态。塑性收缩是在初凝过程中发生的收缩,故也称之为凝缩,此时骨料与胶合料之间也产生不均匀的沉缩变形,这些都发生在混凝土终凝之前,即塑性阶段,故也称塑性收缩。塑性收缩的量级很大,可达1%左右。长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。
耐侯性好-40℃~600℃长期安全使用
早强高强 浇后1-3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。
的耐久性200万从钢筋腐蚀的角度,提出了钢筋混凝土结构的使用寿命可分为孕育期(t1)和发展期(t2),如图1.2所示:其中孕育期(t1)对应于氯离子在多孔混凝土相内部的迁移以及在钢筋表面附近区域的积聚这一段时期。孕育期的持续时间取决于混凝土保护层的厚度和引起钢筋腐蚀所需的氯离子临界浓度。而发展期(t2)则对应于氯离子使钢筋表面去钝化,从而导致钢筋腐蚀的发展以及局部混凝土结构的破裂这一段时期。次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。
低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。
自流态 现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。
★灌浆料的材料检验及验收标准
2.1 实验室基本条件
2.1.1 实验室温度20±3℃,湿度65±5%2.1.2 标准恒温恒湿养护箱要求保持温度20±2℃,保持湿度95±2%
2.2 检验用仪器及设备:
2.2.1 砂浆搅拌机
2.2.2 抗压实验机
2.2.3 抗折实验机
2.2.4 玻璃板(450×450×5mm)
2.2.5 截锥圆模、模套(高60±5mm)
2.2.6 直尺(量程500 mm)
2.2.7 搅拌锅及搅拌铲
2.2.8 千分表及表架
2.2混凝土中钢筋分别在周期时的电化学阻抗谱,对应于钢筋在混凝土中的腐蚀过程。Nyquist图中的低频部分出现了压扁的半圆。在循环的前4个周期中,Bode图中的相位角和总阻抗值以及Nyquist图中的圆弧半径都随着循环周期的增加逐渐减小,但阻抗谱的形状在这4个周期中没有显着改变。从*6周期开始,阻抗谱的形状发生了显着骨料的清洁程度洗(与不洗)能影响混凝土拌合水量,所以也能影响混凝土的收缩性能,影响幅度可达20%t251。水泥品质影响水泥凝胶的组分、结构和数量,所以也影响水泥石毛细孔、凝胶孔的形状、尺寸和数量,并进而影响到混凝土的收缩性能。环境湿度是影响混凝土收缩性能的重要因素,温度高低、风力强弱也都有一定的影响。变化。相位角、总阻抗值以及圆弧的半径迅速降低到很低的数值,同时,在EIS谱的低频端出现了拖尾现象,并且随时问的增加而逐渐**,拖尾现象对应于氧在混凝土的扩撒过程。.9 试模(40×40×160 mm 6组)
2.3 检验材料
2.3.1 CHIDGE CG中桥灌浆料
2.3.2 水[应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定]
2.4 检验项目及试验方法
2.4.1 流动度(参见GB8077—87);
2.4.1.1 将玻璃板放在实验台上,调整水平。
2.4.1.2 用湿布擦拭玻璃板及截锥圆模、模套,并用湿布盖好备用。
2.4.1.3 按产品合格证提供的推荐用水量将CHIDGE CG中桥灌浆料充分搅拌均匀,倒入准备好的截锥圆模内,至上边植筋后3~4天可随机抽检,检验可用千斤顶、锚具、反力架组成的系统作拉拔试验。一般加载至钢材的设计力值,检测结果直观、可靠。缘。再次用湿布擦拭玻璃板,垂直提起截锥圆模,使CHIDGE CG中桥灌浆料自然流动到停止。然后测量其较大、较小两个方向的长度,其平均值即为CHIDGE CG中桥灌浆料的流动度。
2.4当结构强度需要较厚钢板厚 度时可考虑粘贴变截面钢板,或采用其它的加固方法,如粘碳纤维技术。.2 <混凝土浇筑面受到风吹日晒,表面干燥过快,产生较大的收缩,受到内部混凝土的约束,在表面产生拉应力而开裂。如果混凝土终凝之前进行早期保温、保温养护,对减少干燥收缩有一定作用。泵送商品混凝土,特别是在高强度、大流动性条件下,由于水泥用量多,单位用水量大,砂率高和掺化学外加剂,使混凝土干燥收缩,产生裂缝的潜在危险大,对此必须引起足够重视。为此要按施工要求选择较低的坍落度,在满足流动性和泵送性的条件下,使单位用水量降低到170kg/m3以下,在满足强度条件下,尽可能降低水泥用量。同时,应选用对混凝土干燥收缩影响小的泵送剂。必要时掺加适量膨胀剂。在施工中采用二次振捣,加强抹面和湿养护也是必不可少的技术措施。SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">抗压强度(参见GB119—8);
通过对比两根试验梁的CFRP片材应变随荷载的发展曲线,初步明确了非粘贴体外多点锚固预应力碳纤维片材加固中,碳纤维片材与纵向钢筋及加固梁体有较好的变形协调性能,尤其在到达屈服荷载前,体外预应力加固的变形协调性能与普通粘贴加固相似,预应力施加过程中,可以通过对央具的**升量来控制CFRP片材的张拉应力(应变),张拉力太小,预应力效果不明显,而张拉力太大,会导致CFRP的剩余变形不足,梁体缺乏延性,甚至引起梁体上缘混凝土开制。本次试验对B根据大量试验研究表明,CFRP布加固钢筋混凝土梁在抗弯受力时,CFRP布的加面效果及作用可以认为与纵向受力筋类似,受力模型可以参照普通钢筋混凝土受弯构件抗时纵向受拉钢筋的受力机制。但是,其受力情况又与受拉钢筋有所区别,因为cFRP虽然在钢筋混凝土的受拉区参与了抗弯,但是它与原有钢筋混凝土梁之间的作用完全是通过粘结材料层进行传通的,_目_不同于握里在混凝土中的铜筋,所以受力情况有别于受拉区的纵向铜筋。eam-2的CFRP片材跨中张拉应变平均值为2148l,在试验一中,作者共选取了140个数据点,建立了板底裂缝宽度与钢筋锈蚀率之间的关系,从数据来看,在钢筋锈蚀率低于5%时,裂缝宽度和锈蚀之间没有关联,虽然锈蚀率增长,但裂缝宽度却几乎没有变化,这是由于钢筋锈蚀率比较低的时候,一般不足以引起混凝土保护层的开裂,所测量的裂缝可能是由于钢筋的局部锈蚀引起的,钢筋总体的锈蚀率仍处于一个较低的水平,所以此时裂缝宽度也维持在一个较低的宽度,通常是在0.1咖。锈蚀继续增长,裂缝宽度随锈蚀的增加呈线性迅速增加。这主要是由于锈蚀产物和锈蚀厚度随锈蚀率的增加而增加,使得混凝土保护层裂缝宽度增加。到后期,特别是锈蚀率**过25%,虽然锈蚀率继续保持增长,但裂缝宽度基本稳定在2.5mm左右,没有太大的变化,这主要是由于裂缝宽度发展达到一定值后,后续锈蚀产物可以通过裂缝逃逸,不再对混凝土保护层施加径向荷载,因而裂缝宽度不再变化。e,张拉应力为526Wa,张拉力约为53kN。2.生的机理和大体积混凝土温度制鑓的成因及影响因素,概述了控制大体积混凝.裂绝的原理(方法)是提高混凝.的抗裂能力和控制温度应力。提高混凝土抗裂能力的一般方法是:掺膨用长剂,参增强材料,配温度筋,提高混拟土的强度。控制温度应力的方法是:减少水泥用量,使用低热水泥,降低流筑温度,降低混凝的干缩(即当量温度),强制降温,减少外部约东和减少内部约束。4.2.1 GM灌浆料强度检验应采用40×40×160 mm试模。
2.4.2.2 可以将预拌混凝土早期收缩开裂简单描述如下:混凝土主动收缩变形作为“作用”使处于一定约束条件下的混凝土结构或构件产生效应(内力和变形),当此作用效应**出混凝土结构或构件所能承受效应的能力(结构抗力)时,可以认为混凝土即开裂。将人工搅拌(搅拌时间一般为2min)好的CHIDGE CG中桥灌浆料均匀倒入试模(若采用机械搅拌则分两次倒入,搅拌时间也为2min),至试模上边缘,不得振动。高出部分应用抹刀抹平。
2.4.2.3 成型后的试体放入标准恒温恒湿养护箱内养护。
2.4.2.4 各龄期的试体必须在下列时间内进行强度检验;1天±2小时;3天±3小时;28天±3小时;试验结果取一组6个试体的算术平均值。
2.4.3 膨胀率(参照GB119—88中的有关规定执行)
2.4.3.1 试模规格为40×40×160mm的立方体,试模的拼装缝应抹黄油,使之不漏水。测量装置由试模、玻璃板(160×80×5mm)、千分表及表架组成。
2.4.3.2 将拌和好的GM型灌浆料一次装入试模,拌和物应**试模边缘2mm。随即将玻璃板一侧先置于灌浆料材料表面,然后轻轻放下玻璃板的另一侧,使玻璃板与灌浆料表面中的汽泡尽量排除,再用手向下压玻璃板使之与试模边缘接触。
2.4.3.3 立即用测量装置测量试件的初始长度,并将玻璃板两侧露出的GM型灌浆料表面用湿棉纱覆盖,并经常注水,以保持潮湿状态。每日测量一次。
2.4.3.4 从测量初始高度开始,测量装置和试件应保持静止不动降温阶段:浇筑后数日,水泥水化热基本上已释放,混凝土从较高温逐渐降温。降温的结果引起混凝土收缩,再加上由于混凝土中多余水分蒸发、碳化等引起的体积收缩变形,受到地基中和结构边界条件的约束(外约束),不能自由变形,导致产生温度应力(拉应力),当该温度应力**过混凝土抗拉强度时,则从约束面开始向上开裂形成温度裂缝,如果该温度应力足够大,严重时可能产生贯穿裂缝,破坏了结构的整体性,耐久性和防水性,影响正常使用。为此,应尽一切可能坚决杜绝贯穿裂缝。,并不得受到振动。
2.4.3.5 膨胀率计算公式:εn=(Hn—Ho)/H×100εn:*n天的膨胀率(%);H真空压浆工艺:在孔道的一端采用真空泵将孔道抽成真空,使之产生混凝土变形过程分为:收缩应变、弹性应变、复弹性应变、滞后弹性应变、屈服应变,其中滞后弹性应变与屈服应变之和称为徐变应变。混凝土徐变和收缩是它作为粘滞弹性体的两种与时间有关的变形性质。在荷载的长期(持续)作用下,混凝土柱体随时间增加产生附加应变,称为徐变应变。混凝土徐变主要与应力的性质和大小,加载时的混凝土的龄期及荷载的持续时间有密切的关系。混凝土的徐变、收缩还与混凝土的组成材料及其配合比,周围环境的温度、湿度、构件截面形式与混凝养护条件,以及混凝土的龄期都有关系。一0.1MPa左右的真空度,然后用灌浆泵将优化后的特种水泥浆从L道的另一端灌入,直至充满整条孔道,并加以≤0.7MPa的正压力。以提高预应力管道灌浆的饱满度和密实度。n:*n天的高度读数(mm)进行抗裂配合比优化设计时应遵循以下原则:较小单位用水量或较小胶凝材料用量原则,在满足混凝土强度和工作性能的前提下.,选择较小胶凝材料用量,增大骨料体积。较大骨料堆积密度原则使骨料堆积密度较大:控制骨料的合理级配,减小骨料空隙率,以减少胶凝材料用量。适当水灰比原则:水灰比过大或过小时网均可能导致收缩加大、抗裂性能降低,应选择合适的水灰比,满足强度和耐久性的要求,不过大或过小。;Ho:试件的初始读数(mm);H:试件高度(H=100mm);试验结果取一组三个试件的算术平均值,精确到10-2。
2.4.4 钢筋粘结强度(参照YBJ222—90中的有关规定执行)准备内径为ф45mm钢管,对未切割的钢绞线,根据工作夹片在张拉时的刻痕可以大体量测出实际伸长值,也可以作为*二个指 标采取以下预防和处理措施:压浆之前,用空压机检查孔道是否通畅,严禁孔道内积水,尤其是冬季,必须排除积水以防混凝土冻裂;波纹管一定要经过验收合格后方可使用,并在使用前做好泌水试验和抗压试验;波纹管接头应留有20cm以上的重叠,并用胶布或透明胶带将接头缠牢。进行确认应力值是否达到。但相对丽言应以应力检验为准,因为钢绞线的张拉是以应力值和伸长值作为双控指标,而伸长值有±6%的允许偏差。将其底部封好。分别将直径6m植筋锚固系统粘结滑移本构关系主要是通过植筋锚固自由拉拔试验的结果建立。当植筋深度满足或**过理想植筋深度,混凝土发生局部锥形破坏,钢筋与植筋胶、植筋胶与混凝土、钢筋应力都达到较大,混凝土也达到较大拉应力。在这种破坏下,混凝土的强度、植筋胶与钢筋、植筋胶与混凝土的粘结应力以及钢筋强度都得到充分发挥,是植筋技术中具有较高安全储备的应用,这种混合破坏形态是植筋技术理论上的较佳应用。m圆钢或16mm螺纹钢插入*。埋设深度为15d(d为螺栓直径)。然后将搅拌好的灌浆料倒入钢管内并抹平。养护到规定龄期28天,再进行强度检验。
2.5 验收标准
按Q/LYS159—2000《高强度无收缩自流灌浆料》标准验收,按由湖北中桥参与编写的新桥规(JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》)关于预应力孔道灌浆压浆技术规范执行。
★常用地脚螺栓形式
1、主要用于:预应力孔道灌浆,灌浆层厚度10mm<δ<150mm设备二次灌浆,混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆,称谓混凝土缝隙修采用预应力塑料波纹管作为管道材料,塑料波纹管与传统金属波纹管相比具有良好的耐腐蚀性能、良好的物理性能(不导电、可防止杂散电流腐蚀、密封性能好、不生锈),荷载作用下不渗透、强度高、刚度大,抗冲击性好、不怕踩压,摩阻力小的性能。复**灌浆料。 2、主要用于:地脚螺栓锚固、裁埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆称谓普通灌浆料。
3、主要用于:负温下强度增长快,无受到冻害影响,人们只要仔细观察,就不难发现没有一座混凝土建筑物是没有裂缝的。近几十年的研究成果表明:固体材料的裂缝,既U是材料的某种缺陷,同时也是材料的某种固有性质。大面积混凝土由于在施工期或使用期中,经常出现剧烈的温度和温度应力变化,而这种温度拉应力的作Z用**过了混凝土本身的抗拉强度,而产生裂缝。地脚螺栓锚固、栽埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆,称谓防冻型灌浆料。
4、主要用于:灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。有抗油要求的设备基础二次灌浆,称谓加固工程**灌浆料。
5、主要用于:精密、大型、复杂设备安装;混凝土结构加固改造,增强,路面快速修复,称谓高强无收缩灌浆料。
6、主要用于:高温环境下**灌浆料,高温下体积稳定,热震性好,设备长期处混凝土施工期间间接裂缝的发生、发展及修复处理均同**厚墙体混凝土结构进行蓄水养护亦是一种较好的方法,我国一些工程曽采用,但对有工期要求建筑工程不适用。混凝土终凝后,在其表面蓄存一定深度的水。由于水的导热系数为0.58w/m·K,具有一一定的隔热保温效果,这样可延缓混凝土内部水化热的降温速率,缩小混凝土中心和混凝土表面的温差值,从而可控制混凝土的裂缝开展。时与材料、施工、结构及构造、管理等多方面综合相关。以上各种因素的影响集中体现在旅工阶段。对于施工期间主要因间接作用引起的混凝土裂缝在近几年才受到关注。由前述可知,虽然自收缩与干燥收缩均是由于水的散失而引起的,但二者存在本质的区别。自收缩是由于水泥水化时消耗水份造成毛细孔的液面下降,形成弯月面,产生所谓的自干燥作用,混凝土内部的相对湿度降低,从而导致体积减小。而干燥收缩是由于水份向外界蒸发散失引起的。于高温辐射温度500℃环境,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆,称谓耐热型灌浆料。
7、主要用于:施工时间短,2小时强度达C20,立即可运行设备,灌浆层厚度30mm<δ<200mm二次灌浆抢工期工程,称谓脱钝后混凝土中的钢筋锈蚀是一个电化学过程,根据金属锈蚀电化学原理和混凝土中钢筋受钝化膜保护的特点,混凝土中钢筋发生锈蚀要具备以下三个条件:钢筋表面钝化膜被破坏,钢筋处于活化状态;钢筋表面存在电位差,构成腐蚀电池;钢筋表面存在电化学反应和离子扩散所需的水和氧气。抢修工程**灌浆料。
8、主要用于:大体积、高精密、复杂结构设备的灌浆需要,所灌浆部位不留死角。具有良好的稳定性,称谓精密设备特大型重工设备**灌浆料,称谓精密设备特大型重工设备**<矿粉等量替代水泥会导致混凝土收缩的增大,掺量小于15%时,对收缩影响较小,对控制收缩有利。SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: #0000ff; FONT-SIZE: 10.5pt">灌浆料。
★灌浆料的施工
1.基础处理
清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。
2. 确定灌浆方式
根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于CGM具有很好的流动性能,一般情况下,用"自重法灌浆"即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。
3. 支模
根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
4. 灌浆料的搅拌
按产品合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。
5. 灌浆
灌浆施工时应符合下列要求:
1).浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。
2).灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。
3).在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。
4).每次灌浆层厚度不宜**过100mm。
5).较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以7m为宜。
6).灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。
7)对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时,可在搅拌灌浆料时按总量比1:1加入0.5mm石子,但需经试验确定其可灌性是否能达到要求。
8).设备基础灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。
9).在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。
10)模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
11)灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
12)当设备基础灌浆量较大时,应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
6、养护
1)灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。
2)冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。
★灌浆料的应用范围
(1)需高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆。
(2)钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。
(3)建筑加固改造工程,梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。
(4)道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。
(5) 铁路轨枕的锚固施工。
(6) 柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。
★参考用量
参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。