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玻璃纤维增强塑料(Fiber Reinforced Polymer,简称FRP)是近期大型燃煤电厂烟囱内筒使用的有效耐蚀材料。采用重量变化分析、力学性能测试、SEM形貌分析相结合的手段,对上述材料及其增强材料在10%硫酸溶液的作用过程进行实验。结果表明,无碱含硼E玻璃纤维和无氟无硼ECR玻璃纤维对其增强的复合材料耐酸性作用明显。其中,ECR玻璃纤维可使其增强的复合材料耐酸性能提升。
●拌制灌浆料:灌浆应使用灌浆**设备,并严格按设计规定配比方法配比灌浆料。将配比好的水泥浆料搅拌均匀后倒入灌浆**设备中,保证灌浆料的坍塌度。灌浆料拌合物应在制备后0.5h内用完。
●浆料检测:检查拌合后的浆液流动度,保证初始流动度不小于300mm、30min流动度不小于260mm。
**过5m为准;进行一点灌浆时,按照浆料排出先后顺序进行出浆孔、灌浆孔封堵,在此期间保持注浆压力,直至所有出浆孔、灌浆孔出浆并封堵牢固后停止注浆;当一点灌浆遇到问题需要改变灌浆点时,各灌浆套筒已封堵灌浆孔、出浆孔要重新打开,待改变灌浆点后灌浆料再次流出后进行二次封堵。
对于金属波纹管浆锚搭接灌浆,采取单个套筒逐个灌浆的方式,从灌浆孔注浆,待出浆孔完整出浆后进行封堵,并封堵灌浆孔。
对于飘窗拆分后连接区域水平钢筋灌浆套筒灌浆作业,应在相邻两个拆分飘窗安装位后安装灌浆套筒,然后开始绑扎此部位钢筋,在此连接区域内完成钢筋绑扎作业后开始灌浆作业(通过箍筋绑扎固定灌浆套筒连接接头),采用人工手动注浆形式(通过手动灌浆枪)进行注浆作业,由于本工程飘窗二次拆分现浇连接区域宽度仅520mm,每个连接区域注浆完成后*进行其他固定处理措施,但为防止其他施工作业误碰,在灌浆作业完成后,在其相邻部位粘贴警示标志,内容涵盖:灌浆完成时间,可以触碰进行下道工序的早开始时间。
●桥梁支座灌浆料灌浆低温施工方法,其工艺步骤如下:
▲先对支座垫石和锚栓孔进行预加热,需要架梁前在锚栓孔和支座垫石上洒水湿润后,分别在每个锚栓孔中放入加热袋,然后在整个支承垫石上放置加热袋,后在支座垫石加热袋之上覆盖耐温保温材料,如保温棉,保持加热袋温度在10°C80°C左右,在落梁前断电,然后取岀所有加热袋,并将保温棉继续覆盖保温,安装螺栓和套筒时再撤除保温棉;
▲对桥梁支座F钢板的套筒及螺栓进行预加热,在落梁前将套筒和螺栓放入保温套中,然后在保温套中放置加热袋,保持加热套内温度在10°C~80°C之间,在梁的移动或者架设过程中,一直保持加热套处于工作状态;
▲对桥梁支座下钢板进行加热,分别将加热袋安装在桥梁支座下钢板上表面的四角处,并固定在钢板上,然后在桥梁支座包覆保温毯,并开始加热,加热袋的温度在10°C80°C之间;
▲搅拌砂浆时,对搅拌机进行加热保温,并对砂浆导流管进行加热或保温;
▲搅拌浆体,使用10°C~50°C左右的热水拌和材料,浆体出机温度在5°C30°C为宜,不低于1C;
▲浇注,浆体搅拌完毕后在30分钟内浇注完毕,同时将搅拌的砂浆成型两个以上的试模,放入保温套中测试不同龄期的抗压强度;
(7)浇注完毕后继续对桥梁支座下钢板进行加热,将固定在桥梁支座上的保温套下端贴实在支座垫石上,完包覆桥梁支座的下钢板、浇注的砂浆及浇注砂浆的围护模板,尽量避免保温套内空气与界相通,减少热量损失,通过加热桥梁支座下钢板,间接的加热砂浆和包覆在保温材料内部的所有部件或材料,达到5°C-60°C的养护温度;
(8)待试模砂浆抗压强度达到20MPa以上或者具备抗冻性能即可取消加热套内加热袋的养护。
在应用中,温轮胶具有几个胜于任何其他生物聚合物优势,它们是:
(1)在溶解状态中粘度发展迅速;
(2)浓聚物溶液中即使含量低至0.1‰,其也能发挥粘度的有效性;
(3)温度稳定性达150℃;
(4)对二价阳离子,如钙,表现出相对稳定性。
这些优良特性使它在水泥浆、砂浆、混凝土及温钻井液中得到推广应用。关于温轮
胶对水泥浆液流变性能的影响以及温轮胶在干粉类水泥灌浆料中的使用也曾有人研究过但温轮胶对灌浆料流变性能的影响还需进一步探明。因此为了使掺温轮胶的灌浆料在工程中得到更好的使用,本文温轮胶对灌浆料浆液流变性能的影响进行了相应探讨。
■试验方法
1)灌浆料泌水率测定
静冕法,控制水灰比为2,把搅拌好豹料浆装入容量为250mL的量筒且用保鲜膜封住上口防止水分蒸发,静置1h后观察其泌水率及相关现象.
2)灌浆料枯度和屈服应力测定
实验采用桨式流变测定法.仪器为美国Brooldield公司生产的R/S.SST型号流变仪,测试系统采用V80-40桨式转子,测试范围为剪切应力6-200Pa之间(见),并利用Rhe02000软件进行数据分析处理。测试时将样品加^由唰柱体简和四页桨式转子组成的样品容器中r然后使浆叶在受控的速率下转动。该装霹的优点是可以在一定程度,t-.防止水泥颗粒的沉降和浆体的离析,并可使待测样品颗粒尺度放宽至2mm。和由内筒和筒组成的同轴圆柱流变仪相比,PJS-SST型号流变仪还可以抑制由内筒壁产生的壁面磨擦效应,而在旋转过程中檠式转子在样品中的行为与一个同轴圆柱体很相似。这样的装簧也更适合灌浆料浆体流变特性的研究。
通过对现有FRP材料力学参数概率分布、FRP加固混凝土结构可靠度、荷载-抗力分项系数表达式及相关分项系数取值等研究现状的回顾,表明现阶段FRP材性参数概率分布多为经验性假设,FRP加固混凝土结构在不同破坏模式下的可靠度研究尚不,同时相关分项系数取值差异性较大,且未经严谨的可靠度检验。为进一步完善基于概率极限状态理论的FRP加固混凝土结构设计理论,本文建议了后续进一步研究的工作内容。
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