★ 环氧砂浆产品特点
安徽亳州市水性环氧修补砂浆厂家直销
1、<当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行国家标准对纤维复合材进行防护。采用纤维复合材对钢筋混凝土结构进裂缝的特点是为断续的水平缝,中部较宽,两端较窄,呈梭状,尤其在板结构的钢筋部位,板肋交接处,梁板交接处,梁柱交接处及结构变截面处.常在混凝土浇筑1h后出现,可以深至钢筋表面。若出现在接搓处可能会贯穿构件横截面。防止沉降收缩裂缝的措施主要有采用合适的混凝土配合比特(别要控制水灰比与坍落度),防止模板沉降,合适的振捣和养护等。在裂缝发生、坍落终止后,将混凝土表面重新抹面压光,可使裂缝闭合。行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。对钢筋混凝土受弯构件正弯矩区进行正截面加固时,其受拉面沿轴向粘贴的纤维复合材应延伸至支座边缘,且应在纤维复合材的端部包(括截断处)及集中荷载作用点的两侧,设置纤维复合材的U形箍对(梁)或横向压条对(板)。span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">环氧砂浆具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能,并与多种材料的粘结力很强。
2、<应力腐蚀和氢脆。应力腐蚀是一种在腐蚀和拉应力共同作用下钢筋产生晶粒间或跨晶粒断裂现象。随着预应力钢筋混凝土结构的灌缝前,缝内基层浮灰、建筑垃圾未清理干净。 因浮灰与建筑垃圾与混凝土的膨胀系数不一样导致混凝土干缩。板缝宽窄不当;过窄预制板问灌缝混凝土下不到板底形成 自然裂缝,过宽容易导致灌缝混凝土抗拉能力更差,当该部分混凝土的收缩或应力集中时就出现裂缝。混凝土水灰比、塌落度过大,使用过量细砂 因混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加 因此,水、水泥的计量偏差,将混凝土浇筑初期,水妮水化产生大量水化热,使混凝土的温度良快上升但由于混凝土表面散熟条件较好,热量可以向大气中散发,因而温度上升较少,而混凝土内部由于散热条件较差,热量散发少,因而温度上升较多,内外形成温度样度,形成内外约东。结果混凝土内部产生压应力,面层产生拉应力,当该拉应力**过混凝土的抗拉强度时,混凝土表面就产生裂缝。直接影响混凝土的强度。 实际上施工单位为了砼施工方便,盲目追求大塌落度,造成局部粗骨料少、砂浆多的现象,当掺加有MCI.A时,混凝土坍落度增大1环境因素关系到混凝土表面水份的蒸发速度与失水程度,当大气温度和混凝土温度不变时,混凝土表面的风速越大、相对湿度越小,则水份蒸发速度越快,收缩值越大。当混凝土失水时,开始丧失水份的是较大孔径中的毛细孔隙水,所以相应的收缩值较小,随失水量的增加,固体水泥浆体的干燥收缩量也越大,当失水率从0增加到17%,收缩量约为0.6%,而失水量继续增加时,则收缩量会迅速增加,因为后一阶段的收缩多为胶体孔隙水的丧失所引起。0'-'20ram混凝土的流动性得到了明显的改善,而且从实验现象来看,混凝土的流动性及粘聚性都得到了改善,这主要是由于胺及醇胺分子具有一定的络合性,络合了少量Ca2+,从而对减水剂起到了辅助作用。当砼脱水干缩时,就会从表面开始产生裂缝。采用,高强钢筋出现的一种特殊形式的腐蚀就是应力腐蚀。应力状态下高强钢材腐蚀断裂过程产生局部的电化学腐蚀,然后钢筋产生横向裂缝,其方向垂直于主拉应力,进一步造成裂缝的形成与均匀腐蚀或坑腐蚀的发展。/span>环氧砂浆热膨胀系数与混凝土接近,故不易从这些被粘砂按细度模数分为粗纱、中砂、细砂和特细砂。粗砂的细度模数为3.7.3.1,中砂的细度模数为3.0.2.3,细砂的细度模数为2.2。1.6,特细砂的细度模数为1.5.0.7。当混凝土用砂的细度模数大于3.7时,则拌合物的和易性不宜控制,不利于混凝土振捣成型;当砂的细度模数小于0.7时,将增加较多的水泥用量,而且强度显着降低。当采用细度模数为2.79,平均粒径为Z0.381ram的中砂,比采用细度模数为2.12,平均粒径为0.336mm用无机胶粘贴碳纤维布加固的试验梁的挠度小于未加固梁,采用碳纤维布加固梁可提高梁的抗弯刚度。用无机胶在混凝土浇筑过程中,应及时清除混凝土表面的泌水。泵送混凝土的水灰比一般较大,泌水现象也较严重,不及时消除,将会降低结构混凝土的质量。混凝土浇筑完毕钢板套箍部件在现场按被加固构件的修整后外围尺寸进行制作加工。套箍钢板的加工(包括切割、展平、矫正、制孔、剖口和边缘加工等),须符合设计图纸要求。套箍钢板与混凝土的粘合面经修整除去锈皮及氧化膜后,尚应进行打磨糙化处理。糙化可采用砂轮打磨至露出金属光泽。后,应及时按量控技术措施的要求进行保温养护。并应符合下列规定:保温养护措施,应使混凝土浇筑块体的里外温差及降温速度满足温控指标的要求;保温养护的持续时间,应根据温度应力(包括混凝土收缩产生的应力)加以控制、确定,但不得少于15d,保温覆盖层的拆除应分层逐步进行;在保温养护过程中,应保持混凝土表面的湿润。粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁,碳纤维布对裂缝的发展有明显的约束作用,加固后梁的裂缝发展较为缓慢,裂缝间距较小,数量较多,在同级荷载作用下裂缝宽度和长度小于未加固梁。的细砂,每立方米混凝土可减少用水量20-25kg,水泥用量相应减少28.35kg,这样就降低了混凝土的温升,减少了混凝土的收缩。结的基材上脱开,耐久性好。
3、环氧砂浆可在潮湿基材表面施工,不需干燥,可在潮湿环境或水下硬化。
4、环氧砂浆操作施工方便,与普通水这个过程即为混凝土材料所特有的从内部微裂纹发展到裂缝欠稳扩展形成断裂的过程。由钢筋腐蚀的化学反应式可知埋置在混凝土中的钢筋锈蚀是一个复杂的电化学过程,钢筋锈蚀后的较终锈蚀产物的形式取决于钢筋所处的环境条件,如氯离子含量、湿度、空隙水溶液pH值等。锈蚀产物的体积是相应未锈蚀钢筋体积的2~3倍177J。由于体积的膨胀它将向四周膨胀,然而它周围的混凝土限制了它的膨胀,从而在它们的交界面上会产生压力,这种压力称为锈胀力。锈胀力使钢筋周围混凝土产生环向拉力,当环向拉应力达到混凝土的抗拉强度时,在钢筋与混凝土界面处将出现内部径向裂缝,随着钢筋锈蚀的进一步加剧,内部径向裂缝向混凝土表面发展,混凝土保护层开裂产生顺筋方向的锈胀裂缝,甚至保护层脱落。泥砂浆施工相仿,容易清洗,用水就可以清洗。
★ 环氧砂浆应用范围
一些小型施工企业施工中用小车按体积计量砂石,加水量的多少凭经验、考观察,外加剂的计量达不到应有的精度,水泥使用前也不抽查单包质量
★ 环氧砂浆使用范围:
1、环氧砂浆本环氧胶泥可用于高速铁路损坏修补,亦可用于找平抹面。
2、环氧砂浆用于耐酸砖的粘贴。
3、环氧砂浆环氧胶泥耐火、耐高温,适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等缺陷处理。
4、环氧砂浆粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。
5、环氧砂浆环氧胶泥可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料
6、环氧砂浆用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护,以及破坏后的修复;
7、环氧砂浆用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补;
8、环氧砂浆用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等;
★ 环氧砂浆使用方法
针对植筋技术在我国起步较晚,进入90年代,随着社会经济的发展和科学技术的进步,各种新材料、新技术、新工艺应运而生,植筋技术也得到了**的发展。长江三峡工程船闸交通桥墩基础植筋、上海八**体育场柱体钢筋生根、北京五洲大酒店东楼结构改造工程、北京中山公园音乐堂等多项大型工程都应用了植筋加固技术,同时对植筋效果及其植筋性能也进行了一系列的试验研究。已经堵死无法灌浆的裂缝正祥Z6采取细微裂缝封闭膏进行表面封闭处理 钢筋锈蚀的直接结果是钢筋的截面面积减小,不均匀锈蚀导致钢筋表面凹凸不平,产生应力集中的现象,使钢筋的力学性能发生退化,强度降低、脆性增大、延性降低,结构承载力下降。裂缝封闭膏为双组份灰色膏状胶,采用的Lop树脂合金体系,特别针对混凝土微细裂缝的封闭及表面缺损的修补而研制
1、检查本品包装完好,标签核对无误。
2、打开桶盖,将桶中3袋标有A、B、C的预配料取出。
3、将A料、B料摇匀后,分别倒入桶中,并充分搅拌均匀后,再将标有"C"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内,搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀,本包装可加入1-2kg的洁净水搅拌,不影响本品的终性能。
<对于角区位置的钢筋,钢筋的保护层基本上已经脱落,有些钢筋在局部还留有小段的保护层。通过对锈蚀率数据的分析,留有小段保护层处的钢筋锈蚀率小于保护层己脱落区段,这主要是由于保护层脱落的钢筋直接暴露于大气中,加速了钢筋的锈蚀。边角区残留保护层裂缝宽度与钢筋锈蚀率的关系。图中每一个点代表试验中某一裂缝宽度下所采集到的所有钢筋锈蚀率的平均值。span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:'Times New Roman';font-size:16.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">★ 环氧砂浆注意事项
1、本品为非相贴体外四点锚固的予员应力片材加固钢筋混凝土梁是一种全新的体外预应力加国体系。该体系通过对cFRP片材施加预应力来提高cFRP在加国后受力时的初始应変,使cFRP--开始就有较高的应力水平参与受力。cFRP片材由于与梁体混凝土表面无任何黏结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。,因此变形美系不符合平截面假定,而依薄i于构件的整体変形,这样也试验结果表明,所有试验组混凝土28天收缩值均在200X10_6以上,较大达489X10一,3天收缩值多数在90×10_6以上,较大达224X10一;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粘钢加固部位与设计图纸对照检验,实际粘钢必须与设计图纸一致。粘钢实际部位与设计部位误差应小于15mm。收缩变形应力,同时,混凝土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,强度没有等比例提高,此外,这段时间由于多数养护措施尚不到位,是施工期间裂缝的高发时段,与工程实际相吻合。就不存在cFRP的剥高破坏。试验中的预应力体系采用了四点锚固的波形-简央具锚作为CFRP片材的机械式锚固装置,为片材提供了可靠的锚国力,保证了cFRP高强度性能的充分发拝,在较终拉断破坏前,较大应变为10703μe,**过了规范允许的设计値10000l,e。波形齿央具锚体外四点锚固CFRP片材预应力加固作为一种主动加固构件方式,预应力能够消除构件的已有变形,并且可以一定程度上愈合构件的早期裂鑓。另外,作为一种体外预应力加固体系,对预应力混凝土桥梁来说,跨径越大,箱梁跨中截面的应力对徐变、温度、施工(恒载)误差等因素的敏感性越强。将普通跨径桥梁的应力控制标准用到大跨径箱梁上,难免出现跨中下挠过大、跨中开裂的问题。横向预应力引起的问题在进行横向预应力束张拉时,箱梁悬臂板相应部分有向上的变形,如果这种变形过大,会在张拉点附近产生横桥向裂缝。多点锚固碳纤维片材的预应力加固方法操作简便易行,不需要外部加力框架等补助构件,更不需要中断交通就可以快速完成加固作业国内外对于在役钢筋混凝土桥梁的可靠度研究比较完善,可靠度分析理论也较成熟,但关于加固后的钢筋混凝土桥梁可靠度的研究资料比较少。,避免了以往工程加固施工对交通中断带来的不便。这部表明了CFRP片材体外预应力锚画加固的大优越性。水泥基材料,其完全硬化时间需要28天。
2、使用本品24小时可以进行预应力混凝土连续箱梁在体系转换施工过程 中,负弯矩孔道压浆容易存在不饱满或局部空洞的现象,主要有以下原因:①有些施工人员甚至工程技术人员对负弯矩区预应力的作用不清楚,认为其仅。仅只起联结作用,张拉与压浆操作者主要为民工,对负弯矩的作用也不清楚,因而放松了对压浆的密实要求,施工中常出现民工在压不过浆的情况下堵塞两端孔道的现象,对负弯矩预应力的作用不了解是主要原因;②压浆工艺问题,出浆口没有止浆开关,在压浆过程中没有持压阶段,导致了不密实现象的存在;③预制梁段尺寸不准确,预制段和现浇段的扁波纹管连接成折线状(有水平方向折线和竖直方向折线二种),波纹管处钢筋又较密,容易使压浆堵塞;④波纹管在混凝土浇筑和箱梁安装过程中发生变形,湿接头浇注前没有对变形的波纹管进行有效的调整,使压浆管道的有效空间减小;⑤在压浆过程中,水泥浆的配制没有按设计准确地掺配膨胀剂。下一道工序。
3、拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完,在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。
★ 环氧砂浆包装贮存
【原材料计量的影响】 灌浆料原材料计量误差大,**过施工规范允许的偏见差范围,是造成灌被粘构件表面因在制造、加工、运输、安装和使用等过程中,表面不同程度地吸附了一层污染物,如机抽、脱模剂、粉尘、抽脂和锈t班等。这些污染物往往表面能很低,内聚强度又小,胶粘剂不易完全浸相,粘结性能明显下降。为保证加国效果,应将被粘构件表面接拭干净。检査表面清洁度的简便方法是观察水滴在表面上浸润和扩散的情况。干净的表面压浆设备应包括搅拌器、存放式混合容器以及一个带连接软官和阀门的压浆还应有一个较大孔径5mm的筛子,水泥浆进入贮存器之前必须通过筛子。同时应具有水泥、水和添加等材料的计量装置。水滴应迅速而完全展开,并在表面形成一连续不碳制的水愿,这种方法通常称为水脱法。浆料质量波动的又一重要因素
1、本品包装规格为20kg/桶。
2、未开封保质期为12个月,**出保质期须经检验合格后方可继续使用。
3、本品无,无味、不易燃、不易爆,符合绿色环保要求,可按一般货物贮存运输混凝土的入模温度直接影响着水泥水化放热速率、混凝土的温升,以及混凝土养护阶段的温度变化而引发的裂缝问题。为了控制新拌混凝土的出机温度,首先要控制原材料温度,特别是在夏季高温季节更应注意控制措施。混凝土各组分中,水对混凝土拌合物料温度影响较大,骨料次之,水泥再次之。就一般混凝土而言,降低水温4"c,可降低混凝土温度1℃,如用冰取代50%的拌合用水量,可降低混凝土温度11℃,而融化后的零度水还可以再降低混凝土温度约49C;降低骨料温度2"C,可降低混凝网土温度1℃;降低水泥温度8"C,可降低混凝土温度l℃。降低水泥温度虽对降低混凝土温度影响较小,但高温水泥将加速水化,提高拌合料温度,对后期强度及龙抗裂性能带来不利影响。。