江西乐山C60灌浆料厂家|江西灌浆料供应商混凝土塑性抗裂性能试验结果的合理分析、评价对正确评价、分析混凝土早期开裂性能、进而采取网合理、有效的防治措施具有非常重要的意义。目前,尚没有完全精确、完善的方法定量分析评价平板收缩试验结果。
灌浆料运用于机器底座、地脚螺栓、厂房二次灌注、桥梁支座、梁板柱加固。
★灌浆料的产品选择
施工前的准备
1、机器搅真空压浆的浆体在管道内充盈程度A、推拉理论:在封闭的孔道中,我们把浆液视为一流动的液柱的话,进浆端的正压力将液柱一方面源源不断的压注进入管道,一方面给液柱施加一强大的推力;另一方面,出浆口端的真空泵给液柱施加的拉力,这一真空作形成的拉力给传统压浆赋予神奇的变化。拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;?
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用CGM-1通用型或CGM-2豆石型;
2、路面快速抢修,选用CGM-4超早强型;
3、灌浆层厚度δ≤3d龄期时粉煤灰颗粒表面仍保持光滑的球状形貌,没有生成水化产物的痕迹,混凝土内部结构较疏松,大量的钙矾石晶体呈簇生长,因此,在粉煤灰混对碳纤维布应变的分析得出的结论:用有机胶粘贴碳 负弯矩区孔道压浆不密实的表现症状:负弯混凝土试块中随改性聚丙烯纤维掺量增加,其标准试块钢筋半电池电位变化情况。可以看到,随混凝土试块中改性聚丙烯纤维掺量增加,其标准试块钢筋半电池电位增大,但当掺量达到1Kg/m3后,钢筋半电池电位有下降趋势。矩区孔道压浆不密实的为验证各种设计公式的可靠性,对其计算精度做一个直观的分析,结合国内已有文献中关于空心板抗弯加固的试验数据进行分析。根据本文列出的纤维复合材料抗弯加固的计算公式,分别计算各加固试验板的正截面受弯承载力。通过比较不同公式的计本文根据对混凝土桥梁结构在不同气候条件、不同荷载、不同结构的裂缝调查分析,运用成熟的变形理论、荷载理论和弹性力学知识在实践总结的基础上对桥梁裂缝进行了研究。得出了能够普遍适用的,系统分析、控制混凝土桥梁结构裂缝的方法。同时也针对工程的实际问题对混凝土桥梁结构裂缝的修补提出可实施的解决方案,并分析了各种方案的特点及适用条件。深入细致地从理论方面探讨了混凝土桥梁的裂缝的成因和施工控制方法,并从设计、施工等方面提出一些相应的预防及处理措施。通过不同整治方法处理后,延长了桥梁的使用寿命,提高了桥梁的承载力。算结果,验证各类加固计算公式的合理性以及计算结果的安全性。表现主要包括如下六水份可穿过任何肉眼可见的裂缝,但实际混凝土的细微裂缝(0自收缩与干燥收缩的区别具体体现在以下几方面:自收缩不失重,而干燥收缩失重;自收缩是各向同性地发生,其大小沿截面或深度方向没有差异;而干燥收缩是由表及里地发生,其大小与水份不均匀挥发引起的截面湿度梯度有关;二者与水灰比的关系有着不同的趋势,水灰比降低时,自收缩增大,而干燥收缩减小;浇筑后混凝土构件表面覆盖薄膜或(拆模前)不会发生干燥收缩,而自收缩必须通过内部湿养护才能减小或消除。.1mn'l一0.2mm)除具有自愈在现浇整体式钢筋混凝土结构中,只在施工期间保留的缶时性施工缝,称为“后浇缝”或“后浇带”。该施工带缝根据具体条件,保留一定时间后,再进行填充封闭,后浇成连续整体的无伸缩缝结构。因为这种缝只在施工期间存在,所结构加固中应用的碳纤维材料主要包括碳纤维片材、碳纤维棒材和碳纤维型材。碳纤维片材包括碳纤维布和碳纤维板,一般通过环氧树脂类有机粘结剂粘贴于混凝土受拉区表面,是用于结构加固修复最多的一种材料形式;碳纤维棒材通常作为传统钢筋的替代材料,既可用于既有结构的补强加固,亦可用于新建结构中。对于碳纤维棒材进行张拉后,可对结构进行体内或体外预应力加固;碳纤维型材包括多种,但目前应用的仅有格状材料一种,且用量很少。以是一种特殊的施工缝。但是,又因为它的目的是取消结构中的永久性变形缝,与结构的温度收缩应力和差异沉降有关,所以它又是一种设计中的伸缩缝和沉降缝,一种临时性的变形缝。它既是施工措施,又是设计手段。现象外,还具有自封现象,即裂缝本身虽不能完全胶合,但可逐步自封。但裂缝的宽度超过自愈范围以后,裂缝漏水量就和裂缝宽度成三次方的比例混凝土结构裂缝修补用的化学灌浆材料应符合下列要求:浆液的粘度小,可灌性好,浆液固化后的收缩小、抗拉强度高、抗渗性好、有较高的粘结强度;固化时间可以调节,灌浆工艺简单;浆液应为无毒或低毒材料。化学灌浆材料主要有环氧树脂和甲基丙烯酸脂,在工程应用中应进行试配,其可灌性和固化时间应满足设计、施工要求。。钢筋混凝土地下室的外墙由于混凝土结构裂缝的出现,常拌有渗漏水的情况,并且当混凝土开裂后,即使是不惜代价进行最好的修补,实际上也难于恢复到原来不裂缝时的各种性能,而且修补裂缝的技术要求很高,施工工艺相当复杂,修补费用又极为昂贵。同时并不是任何裂缝都能顺利堵住。有些裂缝经过长时期、多次反复堵漏也不成功,其影响生产和造成的经济损失往往超过建设投既然完全防止裂缝发生在实际上是不可能的,而裂缝发生的部位及大小并不见得都会发生危害,一味地以人力、财力来控制裂缝不发生似乎不合经济性,因此正确的态度是避免有害裂缝的发生,把裂缝控制在合理的范围之内。裂缝宽度控制是以裂缝会发生、但不产生各种性能上的危害为前提。各国对混凝土允许裂缝宽度的规定不完全相同,这是因为建筑物的地区条件、使用条件、材料标准、测试方法、习惯采用的保护层厚度等不同所致。同时混凝土裂缝的控制应包括控制裂缝出现的时间、控制裂缝出现的部位以及控制裂缝出现的宽度。可以说裂缝控制是一个动态复杂的过程,不应该单单着眼于某一方面的静态的控制,要关注在什么样的部位允许在什么样的时间出现多大的裂缝。资若干倍。个方面:a)实际浆体压进孔道总量小于孔道总空隙量;b)压浆完成后浆体用量明显小于其他孔道;C)压浆初凝后拔出堵孔阀门,从进浆孔或排气孔用探测棒可探测到空洞:d)压浆增压时,不能保证恒定的压力;e)凿开观察,半条孔道为空洞,或者靠近压浆口1m~2m处是密实的,而其余部分为空洞,或者整条孔道下部是密实的,而上部存在关于破纤维布加固,调筋温凝土梁疲劳性能的研究,研究了碳以上工程事例说明,碳化是影响钢筋混凝土结构耐久性的大敌,应引起高度重视。中国灾协、中国基建优化研究会曾指出“……钢筋混凝土碳化效应是对结构的自然损伤,是对建筑物抗震能力的削弱,潜存着巨大的不利影响,它是关系到国民经济持续、稳定发展的大事,需有关部门和更多人士关注。纤维加固混凝土的疲労性能,指出加固后疲劳寿命提高,疲劳变,疲劳抗制性也得到了很大的提高。对于粘结性能的研究,研究了碳纤维布与混凝土的粘结性能,指出碳纤维布与混凝土之可的非占结量对粘结强度和破坏形态有较大的影响,在受弯剥高破坏中,粘结正应力和剪应力都有影响。不密实空隙;f)水泥浆充满孔道但水泥浆内蕴含的水分压出不够,会导致水泥水化反应基本完成后,孔道内剩余水量大,这些剩余的水在平均气温连续多天低于0C后会被冰冻,导致近期(前60天内)压浆的负弯矩区混凝土被冻裂。纤维布加固钢筋混凝土梁可使碳纤维布的强度较充分的发挥,而用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁碳纤维布的强度仅能发挥到用有机胶粘贴时强度的一半左右,根据试验结果,碳纤维布破坏时的应变平均在5000,uv,由于试验中所使用的碳纤维材料的极限延伸率为1.5%,因此,碳纤维布破坏时的浆的搅拌是整个压浆过程的关键,浆体一般由水,水泥,减水剂,膨胀剂组成.其中水灰比将直接影响浆体的强度,水灰比越大它的强度越小反之则大.减水剂用量除了可以减少水的用量之外还可以增加其强度,以及改善浆体的流动性,提高压浆的效率不管用何种方法进行压浆,管道的清理都是必要的,为了防止管道进浆堵塞一般都在浇筑前放入硬塑料管,这里特别说明的是预制梁体两端头锚垫板与波纹管相临位置是否畅通将直接影响压浆效率和质量.一般对管道进行压水冲洗,除去杂物,铁锈等。.膨胀剂也是很重要的原料,他能有效防止浆体本身干缩造成管道密实。平均应变为{‰。另外,对碳纤维层数的影响分析得出的结论:试验数据表明用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁,粘贴一、二、三层碳纤维布时,试验梁的屈服荷载和极限荷载近似成线性增长。因此,我们在计算三层及三层以下用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁的抗弯承载力计算中可不考虑碳纤维层数的折减。凝土中,粉煤灰在早期基本不参与水化反映,而只起到填充作用。由于掺加钢纤维和杜拉纤维并不能降低.混凝土14天以前的绝对收缩值,虽然14天~28天收缩明显降低。但掺加纤W维可以提高混凝土的早期抗拉强度,并可以改善混凝土塑性阶段抗裂性能,总体上看,掺加以上纤维对混凝土早期裂缝防治有利植筋胶植筋可利用钻孔机具,在预定部位,按设计孔径钻至规定深度,进行清孔,注入结构胶,植入钢筋,使钢筋与混凝土、砖等通过结构胶粘结在一起,满足传递结构受力的要求。。粉煤灰早期较少参与水化反映,因此混凝土中掺加大量的粉煤灰相当于早期用水量不变的情况下,降低水泥用量,从而早期单位体积混凝土中水化产物量少,水泥石硬化体结构相对疏松,因此粉煤灰可降低混凝土内部的早期白干燥速度,显着降低早期自收缩。30mm时,选用CGM-3型超细型;
4、灌浆层厚度30mm<δ<150mm时,选用CGM-1通用型。<与用有结构设计时,针对结构特点,充分考虑混凝土的收缩性能,进行相应的抗裂设计。在结构极限状态设计时,对混凝土通常只要求一个指标;强度。但在混凝土由于收缩引起的早期开裂问题中,除要求强度性能外,还要求收缩性能符合相关要求,而收缩指标远比强网度指标复杂。因此,在收缩开裂问题中,混凝土提供方对混凝土的基本性能有重要影响,也是混凝土早期开裂问题的重要参与方。施工单位同样是重要参与龙方。但不能将混凝土旌工期间早期开裂问题完全归结为混凝土提供方和施工筑单位,设计单位同样重要。机胶粘贴碳纤碳化收缩:大气中的二氧化碳与水泥的水化物发生化学反应引起的收缩变形称为碳化收缩。由于各种水化物不同的碱度,结晶水及水分子数量不等,碳化收缩量也大不相同。碳化作用只在适中的湿度(50%左右)才发生。其速度随二氧化碳浓度的增加而加快,碳化收缩与干燥收缩共同作用导致表面开裂和面层碳化。干湿交替作用并在二氧化碳存在的空气中混凝土收缩更加显着。维布加固相比,用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁可有效提高梁的屈服荷载,而对极限荷载提高程度较小。由于在建筑设计中使用屈服荷载进行计算,因此用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土结构,其强度可以满足设计要求。/SPAN>
★灌浆料的特点
1、Elgaaly(1988)[311对混凝土结构中的梁、墙板和楼板的温度梯度进行了理论研究和实验测试比较网,推出了结构影响参数的计算公式。FrankJVecchio(1987)”21对温度作用下的钢筋混凝土框架进行非线性分析,推导了计算公式,给出了计算机程序流程,对于计算机的仿真计算提供了有益的指导。而我国在筑现浇混凝土早期裂缝控制的问题上,早在20世纪50年代,已经进行了大量的温度应力和裂缝的实验研究。自流性高
可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
2、可冬季施工
允许在-10℃气温下进行室外施工。
3、灌浆料的抗离析
克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
4、微膨胀性
保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。
5、抗开裂
现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
6、灌浆料的耐久性强
经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
7、早强、高强
2天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥65Mpa。
★灌浆料的包装贮运
1、包装规格:50kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2、灌浆料的保质期为6个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无毒、无味、无污染、不燃不爆,可按一般货物运输
★灌浆料的产品用途:
1、灌浆料用于混凝土结构加固和修补。
2、灌浆料用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
3、灌浆料用于设备基础二次灌浆。★灌浆料的施工
第一步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌
浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,清除积水。
第二步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整
体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料的施工配制
1、一般地,按通用加固型按13-14%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。
2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先 加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
第四步:灌浆施工方法
1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
2、几种常用灌浆方式图示
3、二次灌浆时,应符合下列要求。
①、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
②、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直 至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。③、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动HGM灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
④、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
⑤、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高 强无收缩灌浆料。
⑥、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角(见下图)以防止自由端产生裂缝 , ?如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。
第五步:养护
1、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。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及验收规范>>(GB50204)的有关规定。
3、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36小时,以免损坏未结硬的灌浆层。
4、灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被,并保持湿润。