★灌浆料的技术特点:早强,高强,大流动度(自流),无收缩,抗油渗
1、早强、高强:一天强度较高可达30MPa以上,设备安装完毕一天后即可运行生产。
2、微膨胀性:以保证设备与基础之间紧密接触。3、灌浆料的抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高1%以上7、耐候性好-40<采用传统的普通压浆工艺,孔道长度大于30m或弯曲半径小于4m的预应力孔道的压浆质量存在着许多问题,并产生隐患。牛栏江特大桥上部结构箱梁预应力孔道分为纵、横、竖三个方向,纵、横向孔道有弯曲,半径比较大,但孔道比较长,主跨的纵向孔道较长的长度为170m。鉴于牛栏江特大桥的重要性和从结构的耐久性考虑,孔道压浆设计采用了真空辅助压浆的工艺。SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">℃~600℃长期安全使用。
4、耐久性:2大体积混凝土”较出现在水利水电工程中。在水利水电工程建设应用中许多科研工作者对“大体积混凝土”已作了大量细致的研究,发展至今从理论到施工方法,施工方案及优化控制等方面已比较成热,并相应制订了一系列规定,例如:早在1933年~1936年美国建成的大苫果重力坝,混凝土浇筑量达25o万立方米,并且未出现裂缱。我同的三峡大坝,在各方面都取得了很大的成功。但是,建筑大体积混凝土由于工程规模的大小、结构形式、混凝土特点、配前构造及受荷情况都与水利水电类建筑物差异很大。建筑工程大体积混凝土相比一土水工大体积混凝土一般块体较薄,体积较小;混凝士设计强度高,单方混凝土水泥用量较大;连续性整体浇筑要求较高;结构构筑物多属于地下、半地下或室内,受外界条件变化影响较小。此外,在混凝土温度及温度应力的计算方法和釆取的描施上,两者也有很多差异。00万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
<孔内注浆体的内部缺陷对浆体与预应力波纹管之间粘结强度的影响不明显。其原因是对于塑料波纹管试件,其破坏是由塑料波纹管与混凝土间结合面的滑移所引起而非孔内的注浆体所决定,因此孔内缺陷并不影响试件的承载能力。对于铁皮波纹在研究钢筋混凝土植筋锚固构件粘结锚固性能的基础上,分析比较了植筋锚固钢筋混凝土受弯构件和钢筋混凝土整浇受弯构件受低周反复荷载作用的恢复力特性,探讨了植筋锚固构件的延性和耗能能力。通过对试验结果的对比,得到的结论是:植筋锚固构件在周期反复荷载作用下,钢筋达到屈服后,构件仍具有较好的变形能力,其延性虽不如整体浇注构件,但只要保证施工质量,植入钢筋深度15d以上就可以达到可靠的锚固效果,并提出为确保植筋的质量,钢筋的锚固长度可适当增加到20d。管试件,虽然有部分注浆体被剪坏,但也有相当大的一部分是由混凝土被剪坏所致,因此,并非沿孔道长度全长的缺陷均产生影响。SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">5、灌浆料的自流 态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
6、灌浆料的无锈蚀作用:对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
★灌浆料的用途:
钢结构柱基础安装。
2、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补3、各种机器电器设备无垫铁安目前所作的研究主要集中于结构的短期效应,静载作用下的力在水泥浆中加入U型膨胀剂后,膨胀剂与水泥矿物成分铝酸三钙(C3A)反应,在一定条件下生成硫铝酸钙晶体,硫铝酸钙晶体能导致水泥浆体积微膨胀。明矾石的基本作用原理与上述的相似,是由膨胀剂中的硫由于粘钢加固技术施工快,避免或减少工厂停产时间,节约加固材料,与其它加固方法比较,粘钢加固的费用大为节省,经济效益很高。酸铝与水泥矿物及其水化物反应,生成钙矾石。学性能的研究,对结构的长期荷载、长期疲劳碳坏及冲击荷裁的研究较少,必须加强这方面的工作。加强演纤维的抗震加固研究_目前的抗震研究只进行单向静力试验模*单维地震作用的研究,而地震对结构的作用是多维的,试验结果与实际某电解厂投入使用后因腐蚀问题大修了多次,造成了重大的经济损失;某随道内的钢轨由于庙*导致常年更换且费用晶贵:华为电网的锅炉管由于腐蚀发生基漏,报失惨重;某发电机组由子叶片腐蚀导数断裂腐蚀:以及众多的石油生产系统,出于店蚀造成管线穿孔、爆制等导致损失惨重。偏差较大,不能满足工程实际,必须加强抗震加固设计方法等方面的理论和试验研究。装流动灌浆。
3、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆。
4、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝。
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强。
★灌浆料的实验指标:(普通设备灌浆**)
型号 初凝(h) 终凝(h) 流动度(h) 抗压强度(MPa) 一天竖向膨胀率(%) 钢筋以Aidoo、Heffem蛆等人为代表,认为加固构件疲劳性能还受混凝土与碳纤维之间的粘结性能影响,当胶层发生剥离、粘结失效时,受力钢筋应力幅会重新增大,从而降低疲劳寿命提高幅度。在HeffemJ等人进行的试验研究中,尽管受力钢筋的应力幅由于粘贴碳纤维加固而减小,疲劳寿命并未产生对应比例增长。有学者认为这是因为虽然较初钢筋应力幅因为加固而减小,但随着剥离的发生钢筋应力幅又回到了未加固构件的水平。对于Barnes与Mays,Shaha、Ⅳy与Beitelm锄声称采用FRP加固后,受力钢筋应力幅与构件疲劳寿命均产生显着改变,有学者提出试验结果中给出的FRP的应变水平只有钢筋应变水平的50%~80%,两者之间存在明显的不连续性,表明胶层发生了明显的滑移或者剥离。握裹强度(圆钢) (MPa) 特性
1d 3d 28d
CGM-1 ≥2 ≤10 ≥280 ≥22 ≥日本在1995年阪神地震后,采用CFRP布对受损高速公路桥墩柱的快速加固,使交通运输很快得到恢复,为抗震救灾和震后恢复重建工作赢得了时间,同时也奠定了CFI冲在土木工程领域应用的基础,受到工程界的广泛重视17J。日本土木学会于1999年3月成立了FI冲加固**,并制定了FRP片材加固修复混凝土结构标准的草案,同时日本有关协会缩合物EATD.TU、EDTD与*、钼酸钠之间也有着良好的协同缓蚀效应。由于缩合物EATD-TU、EDTD大分子吸附于钢筋表面时,不能形成非常完整的保护膜,*与钼酸钠小分子再通过协同作用,作用于钢筋表面,从而使保护膜更加完整。和企业也出台了相应的行业标准和施工指南。据统计,1997年日本在加固混修复凝土结构的碳纤维布的用量就达到了100万平方米,以后逐年递增。美国在对旧金山地震、洛杉矶地震中受损结构的加固修复中,很好地在关于FRP的应用中指出:在正常预应力大小范围内(为FI冲束极限强度的50%~60%),Fl冲的松弛及徐变表面上与应力大小没什么关系,但它们都受周围环境湿度的影响。在60℃以下时,采用以树脂为基体的FRP’其松弛和徐变对温度不敏感,而以其它材料为基体的FRP温度变化会影响其松弛和徐变。另外,CFI冲的长期特性,如松弛、徐变及断裂应力等,对预应力构件的影响是很小的;相对而言,AFRP的徐变将有较大影响。验证了CFI冲加固技术的优越性。40 ≥70 ≥0.02 ≥8.0 无泌水,对钢筋无绣蚀
★灌浆料的使用说参照钢筋混凝土梁的破坏形式并结合碳纤维受弯加固梁的试验结果,可将CFRP受弯加固构件的正截面破坏类型划分为以下五种: 适筋破坏,受拉钢筋屈服后受压区混凝土达到其极限压应变而压坏,,此时CFRP未达到其极限拉应变(未断裂);适筋破坏,受拉钢筋屈服后cFRP达到极限拉应变拉断,而此时受压区混凝土尚未压坏,**筋破坏,受植筋技术既可用于已有结构的改造加固中,实现新旧混凝土构件的连接,也可以用于新建混凝土结构中框架结构、框剪结构后做填充墙的锚拉筋施工,以及解决钢筋漏埋,位置偏移等问题。化学植筋工艺简单、锚固快捷、安全可靠,对原结构损伤小,与焊接生根相比,不会产生应力集中现象,因而广泛应用于结构加固、补强、新旧结构连接、补埋钢筋、后埋钢构件等方面。另外,在民用及工业建筑中,经常需要进行结构构件、机械设备等的连接,而这些构件、设备的安装往往在主体结构施工时因为种种原因未能同时进行。拉钢筋屈服前受压区混凝土达到其极限压应变而被压坏,保P层混凝土粘结剥高破坏,CFRP与混凝土基属l、日剥高破坏。CFRP加固受弯梁的适期破坏包括:适筋对12个预应力孔道注浆体试件进行了推出试验研究,得出了荷载一位移曲线,分析了波纹管类型、浆体材料、灌浆内部缺陷等参数对孔道与浆体之间粘结性能的影响。结果表明:波纹管的类型对预应力孔道注浆体粘结性能有显着影响,塑料波纹管与预应力注浆体间的粘结强度约为铁皮波纹管粘结强度的1/4~1/3;而浆体的种类、浆体中是否存在缺陷对预应力孔道注浆体粘结性能没有明显的影响。破坏和适筋破坏两种类型。这两种破坏类型是在加固梁产生较大挠度后产生的,具有较好的结构特性,与普通钢筋混凝土梁的适筋破f1、相当。明:
1、施工完毕后应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
2、严格按产品出厂合格证上的用水量加水搅拌,搅拌时间为4-5min。应在加水后30分钟内用完
3、浇注完毕后应加塑料薄膜覆盖,12小时内严禁挠动相关部件。6、严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当轻轻敲打模板
5、需灌浆的基面要清除粉尘、油污和其它污垢等不在我国传统的加固方法中,加大截面加固法和预应力加固法是常用的方法己在实际工程中得到成功的应用,但这些加固方法存在很多不足之处。钢筋混凝土结构常用加固方法有:增强纤维加固法,可提高刚度和承载力且不增加自重,但结构胶受环境及湿度的限制且造**。利于粘结的物质,基面应用清水湿润至饱和,但施工时不应留有明水。
★灌浆料的注意事项:
1、如有特殊需要,我公司将根据您的要求对产品性能指标予以调整。欧美其他国家每年也耗费巨资进行混凝土结构的耐久性修复,其中钢筋锈蚀占有相当大的比例。我国早期建造的钢筋混凝土建筑物逐渐进入老化期,其中很多出现了矿渣粉和优质**细矿渣粉的活性**粉煤灰,但需水量较低,改善了絮凝情况,改善了均匀性,网但其水化反应较粉煤灰快,提高了早期弹性模量,且产生的凝胶量较大,对开裂较为敏感,增大了混凝土收缩开裂趋势,细度较大的**细矿渣粉表现更甚。龙掺矿渣粉的混凝土,较掺粉煤灰的混凝土抗裂性能低。掺用普通矿渣粉时,还易产生泌水,措施不当,易产生表面裂缝。自然条件下钢筋钢结构在其正常使用过程中都有其所处的环境,尤其是长期处于腐蚀环境下,如土壊、大气、酸雨、海洋环境等,均会出现腐性现象。在不同的腐蚀环境下,金属表面发生的较基本的商蚀行为,即生锈。金属在生锈之后,常在其表面留下一些共同的特征,如:表面失去金属光择;表面组糙不平整且不规则,③在生锈处有各种锯蚀产物的堆出,膨胀,剥落等。它们从某种程度上反映了材料的抗环境腐性性能,是分析材料环境适应能力、评价材料表面防蚀处理工艺优劣的一个重要信息来源。严重锈蚀的现象,同时,许多服役时间不长的建筑物也因多种原因导致的钢筋锈蚀而发生失效。我国1995年锈蚀损失为1500亿元,平均每天4亿元,人均12当轴压力小于600kN时,钢板套筒与混凝土柱的轴向应变同步增加,表明钢板套筒与混凝土柱共同工作情况良好。当轴压力大于600kN时,两者轴向应变差别明显,分析其原因可能是钢板套筒与混凝土柱的长短不一致造成的。从钢板套与混凝土柱的横向应变看,两者的应变也基本同步增加。与轴向应变对应,当轴压力大于600kN时,横向应变显着增加或应变片失效。0元;据估算我国1999年全年由锈蚀造成的损失约为1800~3600亿元,其中钢筋锈蚀占40%,约为720~1440亿元。
2、由于温度对产品的凝结时间和早期强度有很大*电视塔塔体竖向预应力孔道灌浆,预应力管道通过预埋钢管成孔。浆体水灰比控制在O.41~0.43之间,减水剂比重为0.25%,另外膨胀剂含量为l5%。压浆工艺则通过普通压浆泵进行压浆。影响,在低温或高温使用时,请用户预以说明,由我中心技术人员通过试验加以调整,以满足工程要求。无法恢复流动性的浆料切忌不可再次加水混合搅拌再用。
★灌浆料的包装及贮存:
1、为塑料编织袋(加内衬)包装,净重50公斤/<预拌混凝土,特别是较高强度混凝土,弹性模量早期发展迅速,3天即达28天的约83%,7天达到28天的约95%,在混凝土收缩变形一定的情况下会产生较大的收缩变形应力。同时,立方体抗压强度和劈裂抗拉强度早期发展相对较慢,产生较大收缩应力时,强度没有基本等比例提高,对控制早期裂缝的发生、发展不利。/SPAN>袋。<环氧树脂较早的**是由Castan于1938年在瑞士取得的。上世纪五十年代初,如美国新泽西洲首先使用环氧树脂结构胶对公路的路面进行快速维修与修复;随着高分子合成材料的进展,到六十年代,在一些发达国家中建筑结构胶已广泛使用于公路、桥梁和机场跑道等工程中,以及水利工程和军事设施的加固中。八十年代以后,各种性能良好的建筑结构胶研究成功,并将其应用到更加广大的领域,如桥梁的桩基础施工、高层建筑以及公路桥等的加固和改造,用以提高建筑物的承载能力。例如:澳大利亚悉尼歌剧院用建筑结构胶进行屋盖的拼装,是建筑结构胶应用的**。同时美国及同本等国先后制定了建筑结构粘结剂的施工质量标准和旌工规范。SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">
2、灌浆料的保质期为6个月。
3、须贮存于干燥通风的室内。
通用型灌浆料是以特种水泥作为结合剂,特选高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。早强,高强性和抗油渗性、具有良好的流动性,微膨胀设备及工艺难以满足使用要求,成为研究与应用工作的瓶颈。碳纤维布与碳纤维板材的夹锚一直是预应力碳纤维研究的难点,国内外研究人员投入了大量精力进行研究,但收效甚微。目前各研究机构研发的预应力张拉系统锚固碳纤维布与碳纤维板还主要是通过化学粘结,繁琐且效率低下,很少有成功的机械式碳纤维锚具,较大的限制了预应力碳纤维技术的研究与应用。弯曲构件粘贴碳纤维预应力与外部基在预应力工程行业内,有关预应力孔道压浆受到广泛的关注。在体内后张预应力体系中,当预应力筋张拉之后,在孔道内压浆是恢复预应力筋握裹力和防腐的主要措施。由于孔道内预应力筋的腐蚀难于被发现,所以孔道压浆是一项不可忽视、尤显重要的操作。座张拉预应力碳纤维两种方案在应用上存在较大缺陷,不适用于工程实际,需要将研究力量投入构件基座张拉预应力加固方案,开发出简便快捷、经济实用的设备与工艺。性.系列产品综合性能优越,应用范围广泛,能够满足各类灌浆工程施工需要,是地脚螺栓,厂房钢结构安装工程,补强加固工程以及道路、桥梁抢修工程的理想材料、冶金,电力,石化,化工,轻工等综合行业的机械设备.在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。