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高强-灌浆料事指一种耐久性优异的灌浆料,其主要特点是具有高强度、高抗渗性、高工作性和体积稳定性,是灌浆料技术的一个重要发展方向。它适用于大中型设备的二次灌浆、地脚螺栓的锚固,垫板座浆、工程修补和抢修等早强、无收缩和高流态要求的建筑施工中。

-灌浆料是随着新科技在c60灌浆料中的应用而逐步得以实现的。90年代各种超细混合材(硅粉、矿渣、粉煤灰、天然沸石粉)在混凝土中得到应用。这次把硅粉、矿渣粉应用到灌浆料中,--了灌浆料的和易性,提高了灌浆料的强度,使得-灌浆料的试验研制上来一个新水平。本文章旨讨论灌浆料的试验配制与控制。


1 实验原安装在加固结构上的碳纤维板在长期荷载作用下的时效应变非常小:即使对碳纤维板施加了较高的预应力,其时效应变也不足预应变的0.4%,有效的-了预应力的稳定和加固效果的-,时效因素对预应力碳纤维加固的影响不大。用cfi心板加固混凝土结构,可以使结构的承载能力和刚度有较大幅度提高的同时还能具有-的长期性能,避免徐变等时效因素的影响。在加固设计时,可适当的考虑时效的影响,应避免对碳纤维板施加过大的预应力,对于时效造成的预应应用粘钢加固混凝土构件应注意的问题:严把混凝土构件基面的处理关。粘钢的由混凝土构件基面、粘钢胶和粘钢用的钢板共同决定。粘钢用胶和钢板在材料选择上可以得到-,混凝土构件基面处理就有很大的人为因素。对基面的处理应该注重除去加固混凝土构件表面的浮层、酥松层和-基面的平整性,可有效防止加固构件端头或跨中发生剥离破坏和有效降低粘钢的空鼓率,提高粘钢。在钢板预先打螺栓孔时应先用钢筋探测仪大致探出混凝土构件纵筋位置,然后避开混凝土构件的纵筋后在钢板上打孔。在打安装螺栓孔时碰到箍筋可以先把电钻取出,然后保持电钻微倾,套着钢板孔打孔以避开箍筋。力损失在一般情况下可以忽略。材料 水泥:乌海西卓子山水泥厂(草原牌)p042.5水泥,r3=24mpa,r28=45mpa,按定性及初、终凝时间合格; 石英砂:包头达旗天然石英砂,细度模数3.6,含泥量0.5%; 硅粉;天津硅铁厂,0.045λm筛余1.3%;矿渣粉;包钢祁连山水泥厂,0.08经研究认为,合理配筋可以提高混凝土的抗拉强度,而_目当钢筋的直径较细,问距较密时,对提高混凝上的抗裂效果较好。如分布制筋(06~(])8)的问距在100m掺合料、外加剂的大量使用还会引起相容性问题。掺合料、外加剂选用不当,会-增加收缩。例如有试验表明,矿渣水泥收缩比普通硅c酸盐水泥收缩大,快硬水泥收缩较大。近年来,现浇混凝土结构,尤其是使用预拌混凝o土且泵送施工的混凝土结构,大量出现施工期间间接裂缝。m以下时,混凝的裂缝宽度可-在0.05mm以下。对大体积的基础工程,中间配筋少,增加一些温度前,可提高抗性。mm筛余5%; 石膏粉:乌海石膏矿,0.08mm筛余8%;明矾:包头试剂厂; 外加剂:河北石家庄正定县砼外加剂厂,spa型高校减水剂,减水率16%18%



灌浆料水灰比、流动度的确定根据大流动度灌浆料特性,我们把流动度控制在270mm。根据spa的减水率确定,所需要w??l0.290.302.1.3 胶结料用量由引起混凝土结构非荷载变形的因素繁多,这些变形发生的机理、发生的时间、变形的大小以及影响这些变形的因素各不相同,因此必须分别对各种体积变形的发生机理、发生时间、变形大小以及影响这些变形的因素进行分析,这样一方面可以根据裂缝出现的时间来判断导致裂缝产生的主要原因,另一方面可以针对导致裂缝发生的非荷载变形,采取恰当有效的措施来减小这种非荷载变形,从而减小裂缝产生的机率。w??l和用水量w可求得胶结料总量c0=390??0.29=1345kg??m3 2.1.4 硅粉、斜板下端与横板焊接后粘贴于梁侧面,确能增加钢板下端的锚固长度,提高承载能力,但斜截面的破坏形式与一般的剪切破坏不同,梁底面出现几条水平斜向相交的裂缝,将梁底面分割为几块,梁破坏时,此裂缝向混凝土内发展较深,裂缝较宽,梁底两侧外边混凝土沿下横板剥落,梁出现的这种裂缝形式与下端粘贴水平横板有关。矿渣粉的确定在高强灌浆料中,由于胶凝材料用量很大,为-灌浆料的强度,试验确定硅粉、矿渣粉掺量300 350kg??m3 ,并且选择了细度模数为3.6的粗石英砂。灌浆料外加剂掺量因试验室采用试拌,故流动环氧树脂层传通的剪力有限。环氧树脂的剪切强度一定,超过剪切强度后界面传通的剪应力不再增大,而剪切变形不断增长,呈现软化现象。超过概限剪应变后界面即产生界面微裂鐘,随着微_继的不断扩展,界面-发适当控制建筑物长度根据《混凝土结构设计规范》gb50010-2002和《砌体结构设计规范》(gb50003-2001),为避免结构由于温度收缩应力引起的开裂,宜采取设置伸缩缝,伸缩缝间距为30m~50m。多层住宅建筑控制长度建议不大于50m,高层应控制在45m以内。如果超过此长度,应设置伸缩缝。-量不大时,可采用设置后浇带的方法,以减少混凝土楼板收缩开裂。生剥离碳坏,所以学占贴碳纤维增强塑料片材加固有其限度,过量精贴会导致界面无法传通足够的剪应力而使得碳纤维增强塑料的强度无法得到充分利用,并且在构件承受较大荷载时容易出现粘结碳坏。度损失可以不考虑,我们选择了spa2.0%2.5%的掺量,并对其做了对比试验。


灌浆料试配情况试配期间为冬期,为符合实际情况,我们让室内温度和料温保持一致,试验时自来水温度调整至20-25,搅拌时间3min,spa掺量2%-2.5%的流动为270±5mm。和易性-,保水性-良,强度测试的试模采用水泥胶砂强度检验方法(iso)gb??t17671-1999。典型的试模40mm×40mm×160mm

灌浆料各龄期强度标准值、流动度、膨胀率见表2。从强度值上看,以spa掺量2%-2.5%为例,a2、a3平均r3达到c80的52%,而r28则达到116%,满足了设计要求,该配合比的可用度较好。由此我们认为该配合比可以较好地达到各项技术指标,工作性-,同时充分考虑了试验的变异系数,留有一定的富余系数。利用ansys有限元分析软件对框架植筋节点的反复加载试验进行了模拟计算。其中,混凝土单元选用solid65单元,整浇试件的梁柱钢筋按配筋率直接配入节点试件中;植筋试件不考虑植筋胶与混凝土的粘结滑移作用,根据钢筋体积等效方法,按植筋-不同进行折算选用不同厚度的钢板,在ansys前处理中建立有限元模型,采用位移加载的方法进行节点的承载力分析。从计算结果与试验结果的对比来看,有限元模拟方法结果偏高,误差较大,达到了百分之五十,作者认为导致这种情况的因素主要是钢筋混凝土结构材料复杂,ansys有限元分析软件对非线性材料在低周反复荷载作用下的分析效果不理想,建模的前提假设过于理想化,参数设置的合理性还需要再研究。但是,从对比结果中可以看出:植筋-在15d以上的植筋试件承载力与整浇节点几乎相等,而10d锚固-构件的承载力则相对少了很多,这说明了随着植筋-的增加,植筋节点的-承载力也增加,较大锚固-时,与整浇节点接近。九江庐山c60灌浆料网|江西灌浆料供应。
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