江西南昌景德镇c70灌浆料厂家直销
碱性材料的固化措施对红土地基产生了不可忽视的长期侵蚀.在程现场进行了取样和原型试验,分析了导致材料损伤的化学反应,有针对性地设计了红土的碱液加速侵蚀试验,对比讨论了化学损伤前后红土的工程支撑指标变化、红土的工程支撑离子衰减,研究了碱性固化材料在酸性红土的接触带造成损伤的机制,认为化学反应是导致红土地基寿命降低、远期效益低下,乃至诱发灾难性事故的重要原因.
灌浆料的浇筑方法
根据现行现浇砼结构设计及施工验收规范和加固技术规范的要求并结合本公司对类似工程砼柱加固的处理经验,特编制了本工程砼柱加固施工方案,应经建设和相关单位同意后方可组织施工。
§加固修复目的通过对砼柱加固处理,可使砼柱保持整体性,使加固后柱的受力特征满足原结构设计的要求,满足建筑结构的耐久性和使用功能要求。
§加固修复方案本加固工程在钢管桁架下增设2φ20张紧钢筋,对砼柱受损部位采用强灌浆料进行灌浆填实。
§加固修复依据
●加固设计施工图纸
●《混凝土结构设计规范》gb50010-2002
●《混凝土结构加固技术规范》cecs25:90
●强灌浆料有关技术文件
●本施工方案
§选用材料及物理力学性能强灌浆料是一种具有大流动度、无收缩,早强特性的灌浆材料,流动度初始值≥260mm,30min流动度保留值≥230mm,抗压强度≥40mpa(3天),抗压强度≥70mpa(28天),竖向膨胀率≥0.02%,钢筋握裹强度≥0mpa(28天),完可以满足柱砼缺陷的修补处理要求。
鉴于灌浆接头的重要性和特殊性,不同地方对灌浆接头有着不同要求,因此制定本规程,满足工程需要。
■规定了接头适用的钢筋标准。灌浆接头主要应用于带肋国产钢筋,除本条规定的钢筋,国产余热处理和国钢筋,本规程可参考应用。
■灌浆套筒
■材料球墨铸铁套筒、铸钢套筒、钢套筒
■加工工艺铸造套筒、机加工套筒
■灌浆形式灌浆套筒、半灌浆套筒
■结构型式一体式、分体式
■连接方式直螺纹灌浆套筒、锥螺纹灌浆套筒、镦粗直螺纹灌浆套筒
■灌浆时间先灌浆套筒、后灌浆套筒
根据工程实际合理选用不同类型灌浆套筒,确保在不降低灌浆接头性能情况下,达到节省材料,降低加工和安装难度的目的。
灌浆接头受力和灌浆套筒螺纹连接钢筋时装配的需要。
套筒灌浆锚固长度应根据试验及设计确定,待连接钢筋在套筒中的灌浆锚固长度是灌浆接头关键性能指标,达到同样接头力学性能,需要锚固长度越短的灌浆接头,同样取8倍钢筋直径锚固长度情况下,灌浆接头储备会越。
满足灌浆套筒工厂和现场装配的需要。
■灌浆套筒原材料宜选用强度适中延性好的优质钢材或球墨铸铁,具体材料应通过型式检验及设计确定。
■套筒材料性能、加工精度是影响灌浆套筒直径的重要因素。
二钻杆通常也作为循环式灌浆料灌浆的射浆管,与钻进时不同的是钻进时钻杆前加钻具和钻头,灌浆料灌浆时不要钻具和钻头。
灌浆料可在地基改良工程或截水工程等中广泛利用的、渗透性及耐水性优良的地基改良材料用组合物,使用该地基改良材料用组合物的具有向地基的渗透性的灌浆料。该地基改良材料用组合物的特征灌浆料含有炉灰,较好的是还含有硅粉,更好的是还含有水泥或氢氧化钙或者还含有水泥和碱增粘型合成胶乳。含有该地基改良材料用组合物的灌浆料及该地基改良材料用组合物的使用方法。
■用于地基改良材料的组合物,含有炉灰,该炉灰含有2~3质量%的Si。1~15质量%的Al2。3及15~25质量%的Ca。
■用于地基改良材料的组合物,还含有硅粉。
■如权利要求1或2的用于地基改良材料的组合物,含有大粒径4μm的水泥或氢氧化钙。
■如权利要求1或2的用于地基改良材料的组合物,含有水泥和碱增粘型合成胶乳。
■用于地基改良材料的组合物,炉灰相对于1质量份水泥为3~5质量份。
■用于地基改良材料的组合物,碱增粘型合成胶乳为由烯酸和/或烯酸与烯酸酯单体和/或烯酸酯单体的共聚得到的合成胶乳。
■用于地基改良材料的组合物,还含有固化促进剂。
▲用于地基改良材料的组合物,固化促进剂含有铝酸盐及/或硫酸盐。
▲用于地基改良材料的组合物,炉灰具有3μm的大粒径。
■用权利要求1~9用于地基改良材料的组合物形成。
1含有铝酸钙或硅铝酸钙、石膏及碱激发剂。
1如权利要求1或11的相对于1质量份炉灰,含有1~15质量份铝酸钙或硅铝酸钙、1~5质量份石膏及1~5质量份碱激发剂。
1大粒径在2μm以下。
1权利要求1的用于地基改良材料的组合物的使用方法,预先分别调制含有水泥、炉灰及水的A液含有碱增粘型合成胶乳和水的B液,在临使用前混合A液和B液。
1权利要求7~9用于地基改良材料的组合物的使用方法,预先分别调制含有水泥、炉灰及水的A液含有固化促进剂、碱增粘型合成胶乳和水的B液,在临使用前混合A液和B液。
1权利要求7~9用于地基改良材料的组合物的使用方法,预先分别调制含有水泥、炉灰及水的A液,含有固化促进剂和水的B液含有碱增粘型合成胶乳和水的C液,在临使用前混合A液、B液及C液。
应用复合材料细观力学理论及三维微观水化模型,建立了描述硬化水泥浆体弹性力学性质的多相细观力学模型;将水泥浆体中的水化产物、未水化水泥颗粒和水(孔洞)分别视为基体、夹杂及等效介质,计算了水泥浆体在不同水灰比情况下的弹性力学性质随水化程度的演化.该模型所需要的参数为水泥浆体各相矿物组成含量及自身的弹性力学性质.通过与试验结果比较,证明了该模型可以用于预测水泥浆体的弹性力学性质.
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