研究了混合后晾置时间、固化程度、混合比例和胶层厚度对风电叶片用环氧结构胶粘接性能的影响。采用拉伸剪切强度和等效剥离强度对粘接性能进行表征。研究表明:结构胶混合后晾置90 min再进行粘接,粘接强度;Tg达到60℃后,粘接强度处于稳定状态;在正负5%的配比变化范围内,粘接性能稳定;胶层厚度增加,剪切强度呈线性下降趋势,而剥离性能基本稳定。此项研究为风电叶片合模工艺优化提供了技术基础。
6设备二次灌浆
■设备二次灌浆前,应根据实际情况按本规程2章的规定选择相应的灌浆方式。
■自重法:这是基本的灌浆方法,适用于设备底座下平面较为平坦的设备二次灌浆,见附录D(、&。
■位漏斗法:该法适用于大型设备底座(边长**过3m)的灌浆,见附录D()。此时,在设备底座要布置适当排水孔,排水孔直径不小于30mm,见附录D()。对于箱型底座及底座下面有沟槽的设备也可采用此灌浆法。
■压力灌浆法:该法适用于复杂结构,见附录D()及反打混凝土灌浆,见附录D()。此时要采用灌浆加压设备。
■施工方法
■混凝土基础表面要求:尘渣、浮灰、油污等杂物,并用压缩空气吹净。
■设备基础表面与设备底板之间距离不宜小于50mm。3按灌浆施工图支设模板,模板应表面平整,无孔洞,并涂刷脱模剂,模板支撑要牢固,保证几何尺寸。
■模板与基础,模板与模板之间的缝隙可用铁皮、水泥浆、灌浆料、胶带等堵严,达到模板不漏浆的程度,不得用废纸、破布、稻草等堵缝,以免影响表面平整光洁。
■模板与设备底座四周的水平距离不宜小于100mm,以利灌浆施工。
■模板**部标应出设备底座上表面50mm。
■在灌浆前24h,用水将设备基础表面润湿,同时检查支设的模板是否严密。灌浆前1h,用压缩空气吹净浮水,也可用棉纱、破布或海绵等物把水吸干,要特别注意坑凹拐角等部位。■经检查确认设备基础表面充分湿润,部模板不漏浆时方可开始灌浆。
■如在灌浆中出现跑浆现象,必须及时处理,在灌浆过程中应配备人员,准备好材料,随时堵漏。
■为了防止在灌浆过程中由于积水和气泡而产生空洞,可采取以下措施:
■应当从一侧灌浆至另一侧溢出为止,不得从四侧同时进行灌浆。
■对于每个独立基础,一旦灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。■对于较长设备或轨道基础的灌浆(参见附录D、&可采用跳仓法施工,以每段长度10m为宜,施工处理可采用先刷界面剂,后以灌浆料充填。
■灌浆的同时应安排专人,用捣棒或铁皮插条边罐边捣插,特别要注意边角及接缝处,不得漏捣。
■灌浆层上表面达到设备底座表面20mm以上时,停止灌浆,使用铁皮条对称拉捣,两人分别在基础两侧往复拉捣,使浇灌面平整光滑为止。
▲灌浆过程中严禁振捣,脱模前应避免震动影响。
■水泥基灌浆材料加固混凝土结构时,应符合下列要求:
■将拌和好的灌浆材料灌入已支设好的模板中。
■灌浆过程中严禁振捣,脱模前应避免振动影响。
■用水泥基灌浆材料进行混凝土孔洞修补时,其孔洞的处理、施工准备及施工方法应符合下列要求:
8养护
▲灌浆完毕后,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,并加盖草袋或岩棉被。
▲冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。
▲水泥基灌浆材料达到拆模时间后,可进行设备安装。
随着国民经济的快速发展,工业厂房如雨后春笋。尤其是钢结构厂房工程很多。而在安装钢结构厂房柱时,由于要调整水平施工,往往在柱底留有30-50mm间隙,靠传统的采用细石砼二次灌注,由于砼收缩产生裂缝,不能保证工程质量。经理论和实践证明,如采用环氧砂浆灌注,虽然可以满足质量上的要求,但造价太大,不经济,不能达到工程中普遍使用的要求;如采用自流强无收缩灌浆料施工,根本上解决了以上难题,且大大缩短了工期。
■为使灌浆料在工程设计、施工和使用中达到技术先进,适用,经济合理,确保质量,定本施工方法。
■在应用灌浆料的工程中,除应满足本施工方法的规定,尚应符合《混凝土结构设计规范》(GB50010),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204),《建筑工程冬期施工规程》(JGJ10&及《混凝土结构加固技术规范》(CECS25)等有关现行标准规范的规定。
■对有特殊设计要求和在特殊环境下使用的灌浆料,尚应符合有关现行标准规范的规定。
灌浆料是一种由胶凝材料、集料(或不含集料)、加剂和矿物掺合料等原材料,经工厂化生产而成的具有合理级分的干混料。加水拌和均匀后具有可灌注的流动性、微膨胀、不离析、不泌水、有效承载面等性能。
二次灌浆Grouting
二次灌浆是指在地脚螺栓锚固灌浆完毕后,对设备或钢结构柱脚的底板底面与混凝土基础表面之间的填充性灌浆工艺,以满足紧密接触底板并均匀传递荷载的要求。
采用相同砂浆体积(EMV)方法配制再生粗集料混凝土,可节省水泥及细集料的用量,其强度及弹性模量与对比**集料混凝土(NAC)相近,但由于新拌砂浆含量小而使其流动性能变差.给出了EMV方法的改进方法及具体设计步骤,并应用该改进方法配制2种不同来源再生粗集料的大流动性再生粗集料混凝土(FRAC),测定其坍落度、干湿表观密度、立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度以及弹性模量.结果表明:采用改进EMV方法可配制出满足和易性要求的FRAC,而且与传统方法配制的FRAC相比,其各项性能指标更接近对比NAC.
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