江西南昌吉安无收缩二次灌浆料施工解析
通过碳-芳混杂纤维布加固圆木柱(杉木和松木)的轴心抗压性能试验,研究了不同层数的碳-芳混杂纤维布加固圆木柱的破坏形式、轴心抗压强度、峰值压应变和荷载-应变曲线.结果表明:用碳-芳混杂纤维布加固后,圆木柱的轴心抗压强度和峰值压应变有了明显的提,轴心抗压强度提幅度约为6.6%~16.8%(松木)和5.0%~16.9%(杉木),峰值压应变提幅度约为8.9%~60.2%(松木)和11.5%~56.8%(杉木).基于试验数据拟合,提出了碳-芳混杂纤维布加固圆木柱轴心抗压承载力的计算公式.
性能无收缩由硅酸盐水泥、铝熟料、膨润土、蔡磺酸钠缩合物、消泡剂、纤维素醵、石英砂组成。根据应用的环境条件,适当调整组份配比,可以获得所需要的性能的材料。
原材料共混、粉磨后的颗粒粒径控制在d95^10um,所得的水泥基灌浆料具有渗透性、浆体稳定性,可灌注**细裂缝。
原材料共混、粉磨后的颗粒粒径控制在d95W10nm,所得的水泥基灌浆料具有原材料除石英砂共混、粉磨后的颗粒的平均颗粒粒径控制在20um左右,所得的水泥基灌浆料具有大流动度、强、早强、无收缩、体积稳定性、耐久性等优异性能。
强度灌浆料灌浆管接头),用于将一对分开的纵向对准的钢筋可靠彼此拼接,或将单个钢筋拼接到平钢板形成T形头的钢筋结构。在中空圆柱套或管内的螺旋弹簧包围钢筋。用环氧树脂或水泥基灌浆料灌浆填充接头管,在其内嵌入钢筋和加固弹簧。通过接头管移动固定螺钉在用环氧树脂或水泥填充接头管前,保持钢筋的位置。在此的管接头用于将连接的柱、壁、梁和相似结构连接在一起,使得楼房、停车库、桥梁、地铁和机场等建筑更好地抗震。
△灌浆料及用该灌浆料灌注钢模加固钢筋混凝土梁和柱,属于土木工程加固域。
△目前,钢筋混凝土梁和钢筋混凝土柱加固中常采用增大截面的方法。增大截面法通常是在原截面围绑扎钢筋骨架后设置木模板或竹丝模板,然后浇筑混凝土,待混凝土结硬后,拆除模板。但在实际工程中常遇到梁、柱所需增加的截面尺寸有限,浇筑混凝土时混凝土中的粗骨料难以进入原构件与模板间隙、混凝土难以浇筑密实及难以振捣等问题。
△是灌浆料灌浆料及用该灌浆料灌注密闭钢模加固钢筋混凝土梁和柱,以解决采用传统增大截面法在加固所需增加尺寸有限的混凝土梁和混凝土柱的过程中,粗骨料难以进入原构件与模板间隙、混凝土难以浇筑密实及难以振捣等问题。
水泥灌浆料灌浆钢筋连接接头,应用于装配式混凝土结构预制构件带肋钢筋连接的接头,该接头在结构、材料消耗和制造成等方面优于已有的水泥灌浆料灌浆钢筋接头。可以连接竖向、水平或斜向布置的钢筋,因此可广泛应用于装配式结构体系中。
△现代装配式混凝土结构建筑施工中,预制构件的受力钢筋主要采用水泥灌浆料灌浆连接方法连接。水泥灌浆料灌浆钢筋接头由连接套筒、无收缩强度水泥砂浆及套筒两端连接的带肋钢筋所组成,其原理是:将无收缩强度水泥砂浆灌入连接套筒,填充满套筒与钢筋之间的间隙,水泥砂浆硬化后,与带有横肋的两根钢筋和套筒内壁紧密结合,从而将两根钢筋连接在一起。
■早期膨胀性能
由于灌浆料在满足零泌水要求的情况下,其早期膨胀率与联合膨胀率测试结果相同,故只需考虑膨胀率即可。
1)对比产品的1h内膨胀率增长速度很快,并于1h末达到5%,后两个小时的体积几乎无变化,而由于施工条件的限制,灌浆料往往在拌好后需一段时间才能灌注,故虽然此产品的膨胀率比较,但是实际有效膨胀率却很低;对比产品3h膨胀率达到6%,大于要求的0%,过大的膨胀率既影响了灌浆料的密实度,使其强度、抗渗性能降低,同时还是其后期体积稳定性的不安定因素。
2)本灌浆料具有很好的早期膨胀性能,在3h整个过程中,灌浆料体积缓慢增加,3h末各组膨胀率在0.7%~1%之间,1h膨胀率均小于3h膨胀率的50%,此灌浆料产品在满足要求的同时,保证了有效膨胀,此膨胀组分是对用铝粉作早期膨胀剂反应过快的一项重大改进。
3)随着水灰比的增大,膨胀率逐渐增大,随之又减小。水灰比为0.29时,浆体膨胀率大。
主要原因是在水灰比很小的情况下,各组分颗粒分散的均匀性稍差,水化反应较慢,且限制了早期膨胀组分作用的发挥,随着水灰比的增大,各种颗粒分散得更加均匀,改善了早期膨胀组分的作用效果,膨胀率增大,而当水灰比增加到一定程度,多余的水分反而了各组分颗粒的充分接触,导致膨胀率减小。
为研究泡沫混凝土内部的扩散特性,利用电化学法,对比分析了泡沫混凝土与普通混凝土在不同水温、有无发泡剂以及不同浸水时间等条件下的交流阻抗图谱.结果表明:与普通混凝土相比,泡沫混凝土由于存在内部气孔而具有截然不同的细观结构和扩散特性,表现在阻抗谱上,即为其Nyquist图中的曲线是双曲正切型而非Randles型;通过对泡沫混凝土扩散特性与双曲正切曲线的关联,可以求得扩散系数与扩散层厚度等表征其扩散特性的参数.
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