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双壁波纹管拉伸性
说起双壁波纹管具有很多功用,譬如说具有抗弯性,重庆双壁波纹管具有防腐蚀性,具有抗压力性等特点,之所以双壁波纹管功用多,根源在于它是钢塑复合,凝聚了钢管和聚乙烯管材等优势于一身.双壁波纹管厂家为我们介绍双壁波纹管的拉伸功用的优势,双壁波纹管的拉伸性首要因为里边塑料资料的拉伸性.
塑料管自身就就有可拉伸功用,重庆双壁波纹管作为资料使用时需求高分子聚合物具有---的力学功用.可以说,关于高分子聚合物的大有些使用而言,力学功用比别的物理功用显得更为重要.
高分子聚合物具有一切已知资猜中可变性规模宽的力学性质,这是因为高聚物由长链分子构成,分子运动具有显着的松懈特性的原因.通常pvc的开裂伸长率在90%~950%,经过---的制作技能,有些资料的伸长率可在1000%之上,重庆双壁波纹管而一般高聚物资料的开裂伸长率也多在50%~100%之间.合理的商品技能数据有利于将双壁波纹管的功用发挥到化.双壁波纹管的拉伸功用在土城下陷等情况下可以表现出杰出的功用,不至于硬性的压力是管材开裂。
后张法预应力混凝土桥梁施工的技术应用
1、预应力孔道技术的应用
以前,预应力孔道通常所采用的是抽拔橡胶管成孔的方法。在施工开始之前,首先应对橡胶管进行检测,具体的检车项目如下:橡胶管直径、橡胶管的顺直度以及刚度。同时,还可采用钢筋定位网片的方法来固定橡胶管或对橡胶管进行定位,以---管道顺直。
在具体施工的过程中,可允许出现轻微的渗水情况,但是不允许出现水泥浆液渗透的情况。在管道成形之后,还应采取相应的保护措施,以---预应力孔道符合严密性这一标准。
2、真空压浆技术的运用
对预应力筋施加保护措施,大多都是采取在其表面包裹一些浆体这一措施来实现的。用浆体包裹预应力筋不仅能够起到防护筋体这一功能,同时还能提升桥梁的整体强度。因而,在灌浆的过程中,如果出现灌浆不满或者灌浆不合格的情况,将会对桥梁的整体强度产生------的影响,更有甚者,会引发提前出现裂缝这一现象,有的还会出现由于预应力筋失去外表的保护而受到侵蚀的现象。在采用后张法预应力混凝土桥梁施工技术时,通常可采用真空灌浆工艺技术,这一工艺能够---地弥补传统普通压浆工艺的不足。
具体而言,真空灌浆工艺是借助于新材料的运用来切实提升灌浆的,并对桥梁工程给以的加强防护作用,终实现提升结构件安全性、耐久性这一目的。
真空灌浆工艺是由以下几大方面组成的:
(1)准备工作;
(2)与灌浆接头实现接连;
(3)与真空泵进行接连;
(4)真空试抽;
(5)具体的灌浆工作;
(6)清洗和排水。
抽拔橡胶管技术的具体应用
对传统的后张法预应力系统工程进行分析可知,其通常所采用的金属波纹管这一防护材料。然而,在具体运用的过程中,这种类型的防护材料确实存在着一些固有的缺陷,其结构通常会---受到外界因素的影响。一旦这类结构出现防水层微裂现象,就会出现预应力筋腐蚀的现象,而采用抽拔橡胶管技术则具有以下几大方面的优势。
其一,采用抽拔橡胶管成孔这一技术措施,并没有将梁体的金属波纹管事---行预埋,因而,其耐腐蚀的效果会明显好于预埋的金属波纹管成孔,同时还利于---桥梁结构的耐久性。
其二,采用抽拔橡胶管成孔这一技术措施能够提升桥梁孔道的渗透性,在浇筑混凝土时假如有浆体渗透到孔道内,就会在无形中增加预应力孔道的摩擦力,并对孔道的张拉起着直接的影响,
其三,考虑到金属波纹管导电这一特点,采用抽拔橡胶管成孔技术能够较好地避免出现杂散电流导致的电腐蚀现象。
其四,抽拔橡胶管还可以被循环利用,这有利于降低桥梁工程施工的成本。
孔道灌浆技术的具体运用
在实现预应力张拉这一效果后,通常就能采取孔道灌浆技术了。这项技术通常能够有效预防钢筋遭到腐蚀,从而增强结构的耐久性、整体性能、承载力以及抗裂性。在具体采用孔道灌浆技术时,应---孔道的干净和湿润,同时还应使灌浆孔和排气孔保持通畅,否则的话,就会导致孔道出现不密实的情况。
金属波纹管孔道灌浆技术的顺序具体如下,首先应从下层孔道着手,后再灌注上层的孔道。灌浆的整个过程不能出现中断现象,并且整个过程应循序缓慢进行,同时,还应杜绝空气被压入孔道进而影响灌浆。
在预应力施工技术持续发展的形势下,后张法预应力混凝土桥梁施工技术的应用依然存在着亟待完善之处,因而,桥梁施工单位应注意掌握桥梁施工技术的---,以切实提升该项施工技术的使用效果,---出现不合格现象。
预应力金属波纹管焊接接头
预应力金属波纹管的焊接接头为25
mm厚的铸造不锈钢法兰与壁厚0.3
mm的轧制预应力金属波纹管对接形式。为防止焊接接头氧化,需采用保护性好、热量集中的手工钨极弧焊方法。因结合处两板厚度差过大,电弧热量分配不均,很难达到要求。故在不影响使用和结构要求的情况下,将法兰盘待焊接处机加工出预制整体填料。
加工成预制整体填料的法兰与预应力金属波纹管端结合处,相当于 0.3 mm和0.8
mm厚的两个板件的接头对接。解决了原来两板件因厚度差过大,弧焊时薄件容易烧穿,厚件不熔化的难题。电弧热量适当地分配给两个零件,达到熔合---的目的。为解决预应力金属波纹管薄壁板片端接处导热慢,焊接时容易烧穿的问题,在预应力金属波纹管端接处个波的沟槽中嵌入一个半圆形紫铜环。
预应力金属波纹管焊接的要求
焊接时,用压盖由外加螺杆和螺母等辅助工装夹紧预应力金属波纹管和法兰盘。调节预应力金属波纹管和法兰的相对位置,使法兰与预应力金属波纹管同轴,端接处对齐。压紧时,紫铜环与预应力金属波纹管壁紧密贴合,增加薄壁预应力金属波纹管端头处的散热能力,避免预应力金属波纹管薄壁端头因电弧热而导致。焊前,将零件用溶液清洗干净,去除油脂及污物。预应力金属波纹管端接处内外环面10
mm范围内用细砂布打磨至露出金属光泽。用辅助工装夹紧零件时,夹紧力要适当。若夹紧力过大,预应力金属波纹管端接头处边缘会翘曲,与法兰盘端面贴合---,引起对接处较大的装配间隙。
装配好的焊件置于双滚轮上。电弧对准对接缝隙,钨极与工件距离保持在1-1.5
mm。用左手拨动零件缓慢旋转,右手持焊枪,电弧不断熔化对接处两焊件的母材金属,不填充焊丝,逐渐形成自熔焊缝。钨极弧焊电源为cw一300s,具有高频引弧、电流递增、衰减、预送和---保护气流、---调节焊接电流的功能。
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