江西南康环氧修补砂浆哪家质量好|南昌环氧树脂砂浆供应由上述情况可知,对于一般加固结构来说,混凝土的徐变在加固前已基本完成,对加固后结构的整体时效的影响较小;在一般应力状态下,钢筋的松弛非常小。由此导致的结构时效反应也很小;而预应力碳纤维板,从一开始就被施加了预戍力碳纤维板加同钢筋混凝土结构的温度效戍与时效性能较大的预应力,即使没有外载,也将一直处在较高的应力状态,所以其徐变特性是影响加固结构时效特性的关键因素。从应力重分布的角度来看,钢筋和混凝土的徐变会导致碳纤维板应力的增加,使碳纤维板的徐变增大。而碳纤维板的徐变也会引起其自身的应力松弛,而将部分应力转给钢筋或混凝土,从而又影响了钢筋和混凝土的徐变。所以三者的徐变是相互影响和制约的。另外,湿度、温度、日照和荷载情况等也都会通过影响混凝土、钢筋或碳纤维板的长期性能而对结构的整体时效特性造成影响。
★ 环氧砂浆主要适用
于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损、剥落、露筋等表面损伤部分的修复,以回复混凝土结构良好的使用性能。也可作为碳纤维加固找平砂浆、高性能砌筑砂浆以及建(构)筑物适用钢绞线加固的抹灰找平保护砂浆。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。因此具有良好的施工和易性、粘接性、抗渗性、抗剥落性、抗冻融性、抗碳化性、抗裂性、钢筋阻锈性能并具有高强度等性能。下面就来看下环氧修补砂浆的施工步骤吧。
★ 环氧砂浆的施工步骤要求
1、 准备好必要的工具及养护品
2、 确定修补区钢筋混凝土结构具有来源广泛、价格低孔道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的压浆材料。廉、坚固耐用等优点,作为主要的建筑材料,已广泛应用予各种建筑工程中。但是由子混凝±碳化、氯优物侵蚀等弓l起的钢筋混凝土结构的过早失效是当今世界普遍关注并日益突出的灾害,给世界各国的真空压浆水泥浆配合比:水泥:膨胀剂:减水剂:水=1:0.1:0.01:0.42。国民经济造成了超出人们预料真空压浆工艺特性及要求:减少孔道中阻力,加速了浆液的流动,形成一个连续且迅速的过程,缩短了灌浆时间,提高了生产工效;强化了浆液的惯性流动与冲击及对孔道的充盈。在真空状态下,孔道内的空气、水份以及混在水泥浆中的气泡被消除,减少孔隙、泌水现象,确保了孔道灌注的密实性和浆体的强度,以及预防和克服对预应力筋的腐蚀,从而最大限度地提高了结构的耐久性和安全性;封锚与压浆可分开进行,也可一次完成,保证了结构的整体性和美观。对孔道混凝土结构由于收缩产生的应力一般均在lOMpa以内。而当龄期7d以后,混凝土的抗压强度一般能达到其强度等级的60.70%,即使对于C20这样的低强混凝土,抗压强度值也有12~14MPa,足以承受施加的预压应力。因此采用后张法预应力在力学原理上是可行的,不会压浆:启动真空泵,当真空度达到并维持在-0.06~-0.08MPa值时,启动压浆泵;压浆泵的高压橡胶管出口打出浆体,待这些浆体浓度与储浆筒中的浓度一样时,关掉压浆泵,关闭高压橡胶管压浆阀门,将高压橡胶管的压浆管接到孔道的压浆管上,打开这两个压浆管的阀门开始压浆;观察管5的出浆情况,当浆体稠度和灌入之前稠度一样时,关闭阀6,孔道加压到0.5MPa左右,仍继续压浆2~3min,使管道内有一定的压力,完成排气泌水,使管道内浆体密实饱满,完成压浆,最后关掉压浆阀;压浆时每个工作班应留取不小于3组的7.07×7.07×7.07cm立方体试件,标准养护28天,并检查其抗压强度作为压浆质量评定的依据之一。对结构造成破坏;在板结构中施加预应力除了边跨以外,其它各跨中的预压应力都比较均匀。密封及预应力体系的锚固效率及安全性能提出了更高要求。灌浆过程中因孔道具有良好的密封性,使浆液充满整个孔道的要求得到保证。的巨大损失。而钢筋的腐蚀破坏是导致混凝土结构过早失效的首要因素,氯离予侵蚀又是导致钢筋腐蚀的一个主要原因。域,其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm,切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘,其知直径对同类钢筋锈后名义屈服强度的退化有一定的影响。对于普通钢筋,小直径钢筋的名义屈服强度退化情况较为严重,这主要是由于大直径钢筋截面抵抗锈坑应力集中的效果较好。对于高强钢筋,可知同等锈蚀率下高强钢筋锈后截面损失较为严重,表面锈坑产生的应力集中显现较为明显,屈服强度的随机性较大,退化情况规律性较差,且因其屈服平台逐渐不明显后屈服强度的确定较困难,故未得到与普通钢筋类似的明显规律。深度≥5mm以免修补区域边缘薄片化。
3、 将修补区域内混凝土基层表面浮尘、油污清理干净,并剔除疏松部分。
4、 清理修补区域内裸露钢筋表面的锈质和杂物。
5、 将清理郑娟荣的研究表明,碱激发水泥具有比普通硅酸盐水泥更好的耐酸性能,在经过5%的硫酸侵蚀后,普通硅酸盐水泥和碱激发水泥砂浆(W/C=O.5)强度下降率分别为51%和17.5%。并认为碱激发水泥水化产物中除含有C.S.H凝胶外,还含有结构类似沸石的产物。对于处于运动和不稳定扩展状态的裂缝,应考虑加固和补救措施。而对于稳定、闭合、愈合的裂缝则可持久的应用。例如有些防水结构,在0.1MPa水压下,出现0.1~0.2mm裂缝时,可能开始时有轻微渗漏,但经过一段时间后,裂缝处水化的水泥析出Ca(OH)2,逐渐弥合了裂缝,并与大气中CO2作板粘贴好后立即用卡具、支撑或膨胀螺栓等固定,并适当加压,以使胶液从钢板边缘挤出为度。建筑结构胶在常温下固化,保持在15℃以上,24h后可拆除夹具或支撑,3d后可受力使用。若低于15℃,应采用人工升温措施。用,形成CaCO3结晶,封闭和自愈合裂缝,防止了渗漏的产生。这种裂缝是稳定的,不会影响工程结构的使用和耐久性。沸石类矿物质结构真空压浆工艺特性及要求:减少孔道中阻力,加速了浆液的流动,形成一个连续且迅速的过程,缩短了灌浆时间,提高了生产工效;强化了浆液的惯性流动与冲击及对孔道的充盈。在真空状态下,通过改变试验梁的配箍率,剪时比,碳纤维布的层数,布带的宽度,及布带的间距等参数,对12片加固与未加固梁进行了系统的抗剪承载力试验研究。试验结果表明,梁的配箍率越低,受剪承载力提高程度就越大;同时,在其他试验参数均相同的情况下,剪跨比较大的加固梁,其加固效果更加明显,碳坏形态也从脆性的斜拉碳坏转变为变形性能稍好的剪压碳坏。孔道内的空气、水份以及混在水泥浆中的气泡被消除,减少孔隙、泌钢一混凝土粘结抗剪强度胶在上述收缩试验的同时,进行系列预拌混凝土立方体抗压强度、劈裂抗拉强度、弹性模量等基础网试验,并结合工程实践调查以认识现代预拌混凝土的基本力学性能、基本收缩性能的新变化。进行系列预拌龙混凝土塑性抗裂性能试验平(板试验),认清并正确分析、评价混凝土塑性抗裂筑性能。粘剂的粘结强度是随被粘基层材料种类而异,当基层材料为没凝土时,破坏发生在混凝土,粘结强度完全取决于混凝土的强度。试验中由于混凝土破坏面的不确定性,且较实际粘结面大。水现象,确保了孔道灌注的密实性和浆体的强度,以及预防和克服对地基-般比基弱,地基对混疑土底部的多束也比却基弱,因而地基是非刚性的,控制裂缝的方法不象坝、体混、凝土那样,要来用特制的低热水泥和复杂的冷却系统,而主要依靠合理配筋、改采用合理的:院筑方案和浇筑后加强养护等措施,以提高结构抗制性和避免引起过大的内外温差而出现裂缝。预应力筋的腐蚀,从而最大限度地提高了结构的耐久性和安全性。通据估计我国1999年底一年内由腐蚀造成的损失约1800--,3600亿元,其中钢筋锈蚀占40%,约为720~1440亿元。我国环境污染相当严重,工业生产过程排放的S02,1988年统计数据为2090万吨,酸雨覆盖面达国土面积的30%t¨。过离子键、共价键和范德华键地下或半地下结构经常遭受的最大温差、收缩及沉降等变形作用是在旌工期间发生,在这之后的温差就比较小,只剩余一部分收缩。工程实践说明,一些现浇混凝土结构出现裂缝大多在“早期裂缝活动期”经验公式法:以验算桥梁主要受力构件的断面尺寸进行评定的方法,称为经验公式法。该方法较为简便,但只能用于初步估计桥梁的承载能力。实际荷载验算法:利用超重车辆产生的构件最不利组合麻省理工学院的Triantafillou和Deskovi等(199方法提出了一个预应力FRP片材加固梁分析模型,该模型假定:预应力放张后,破坏是由FRP上的梁端部混凝土中高剪应力或胶粘层的屈服引起,破坏不发生在锚面区附近;利用弹性理论和协调相容原则,推导外贴碳纤维加固在国内还是一种新技术,外贴碳好维布加固时的施工质量对加固效果有很大影响。加固操作施工流程主要为:基面处理一基面清;洗~打底胶~批胶混~涂刷面胶~贴碳纤维布~单面胶。如在实际工程中还可作外表防护层。了易引起胶层破坏或加固构件端部混凝土剪切破坏的最大预张应力计算公式,并分别就木梁和混凝土梁进行了参数分析。Triantafi11ou和Deskovic(199随后采用t同板粘结CFRP片材,并对钢板进行拉伸的方法获得预应力,开展了预应力CFRP片材加固混凝土梁(试验梁尺寸为2200mmX70mmX120mm)的试验研究,预应力水平为使混凝土梁不发生端部剪切破坏的最大预张应力的75%~98%(约为CFRP片材抗拉强度的20%~26.6%),试验其它参数有配筋率和CFRP片材几何尺寸。胶粘剂固化后,単调加载至破坏,试验结果表明,开制弯矩提高非常明显,极限荷载提高程度可达350%以上。他们也对预应力CFRP片材加固木梁进行了试验研究,木梁尺寸为8mmX45mmX60mm和800]TmX45rnmX80mm,初始预应力为CFRP片材拉仲强度的56.3%~58.3%,试验表明,预应力加固梁的极限荷载提高了约40%。美国Missouri-Rolla大学的Yu,Silva和Nanni(200首先利用钢梁的ll环杆顶升使CFRP片材获得初始预张力(约为CFRP片材拉伸强度的15%),再将预张好的片材和张拉体系放在试验梁受拉面上用粘结胶粘接,胶层固化后,在梁端部剪断CFRPJ-:1材,卸去张拉体系,即可获得预应力构件。试验梁尺寸为:2440m1TlX203rnmX304.8mm,试验结果表明,预应力加固梁开裂荷裁比普;ijii外贴加固梁提高了67%,比基准梁提高了18l%:预应力加固梁极限承载力比普通外贴加国梁提高了26%,比基准梁提高了65%。与标准荷载作用下的最不利内力组合进行比较判别。该法适用于设计资料全面的情况下,验算桥梁承载力。,特别是施工条件多变,回填不及时,养护较差等情况下,更容易出现“早期裂缝”。性能。在经过12个月的侵蚀后,碱激发水泥混凝土的中性化深度为16mm,相比OPC混凝土的22ram有很大的提高。他们认为低C/S比的C。S.H凝胶体在酸性环境下有比高C/S的C.S.H凝胶体更好的稳定性。Hosseinrost锄i、胡恒、刘红飞等[60l都得到相似的结果。好的日本在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冲加固委员会,并制定了FRP片材加固修复混凝土结构标准裂缝的混凝土可以承受拉力,但结构物某些受拉力较大的薄弱部位,微观裂缝在拉力作用下,很容易串连贯穿全截面。荷载试验表明,当混凝土受压,荷载在30%极限强度以下时,微裂几乎不变动;到30%.70%荷载时,微裂开始扩展并增加;到70%.90%荷载时,微裂显着地扩展并迅速增多,且微裂之间相互串连起来,直至完全破坏。的草案,同时日本有关协会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,很好地验证了CFI冲加固技术的优越性。修补区域内混凝土基层进行凿毛处理或用混凝土界面处理剂进行界面处理。
6、 用气泵或水将处理过的修补区域内混凝土基层表面清扫干净,进行下道工序时不得有明水存留。
7、 按推荐加水量10-20%(重量比)的配合比搅拌高强修补砂浆。采用机械搅拌2-3分名目即可并作了混凝土收缩试验及早期裂缝防治的相关研究。在综合前人测量方O式的基础上,提出了改进的非接触式自收缩测量方法,可用于精确测量多种体积变形,尤其是早期变形。该测试方法混凝土试件定为lOOmmXlOOmmX400ram,混凝土浇筑后立即密封,带模量测数据,试验装置主要有密封试模、微位移传感器、温度测定仪及滑动轨道等组成。在混凝土早期裂缝防治方面.,研究认为防止早期开裂主要应从减小混凝土收缩和提高混凝土抗拉强度出发,目前主要采取的措施有膨胀剂补偿收缩、掺短纤维增强及掺减缩剂等方法,膨胀剂补偿收缩法是一种传统的方法,对于低水胶比的高性能混凝土难以发挥作用。其研究主要集中在掺纤维或减缩剂对防止混凝土早期开裂的作用效果方面,并对混粘钢加固技术的适用范围:适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。使用环境温度不超过5~60℃,相对湿度不混凝土保护层的影响。混凝土保护层厚度越大,2O的浓度梯度越小,扩散越慢,钢筋锈蚀速度越慢。保护层厚度越大,混凝土碳化至钢筋表面时间越长,Cl扩散至钢筋表面的时间也越长,因此钢筋开始锈蚀越迟。此外混凝土保护层的厚度对混凝土的锈胀开裂也有影响。大于70%及无化学腐蚀的使用条件为限,否则应采取有效的防护措施。当构件混凝上强度等级低于Cl5时,不宜采用本法加固。凝土自收缩、氯离子渗透性进行了测试。在利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分名目以保证搅拌均匀。
8、 拌好的M由于高强修补砂浆含有多种高分子聚合物改性外渗料及胶粉,使拌合好的高强修补砂浆较粘稠,抹灰时应注意刀光洁。
9、对于表面需压光处理斜板上端焊接的横板,能有效地防止斜板上端崩脱,增强斜板的锚固,使各斜板的受力更均匀,整体性更好。但横板粘于梁两侧顶部混凝土以无涂层Q235钢为研究对象,采用大气加速及室内模拟加速J高蚀进行钢材快速腐蚀,包括大气酸、大气盐和恒温恒湿箱三种腐蚀环境。在对现有国内外三维表面形亲表征方法及表征参数分析的基础上,研究其参数的定又方法、算法实现及物理意义。受压区,梁顶混凝土在压应力作用下,会侧向膨胀,同时降低了混凝土在其切线方向上的抗拉强度。的,最外层抹灰应拌合略稀,并掌握好时间,以利于压光处理。
10、严禁在高强修补砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。
11、使用温度为-5℃—40℃。