钢结构内衬、复合材料衬火箭定向器在满足强度要求和重复使用的同时,重量得到了较大减轻。但钢-复合材料的复合结构在火箭温尾流场中呈现出复杂的传热特性。利用ABAQUS有限元分析软件对某钢-复合材料定向器进行传热仿真分析,获得了定向器内的温度分布情况。计算表明,两种材料接合面的温度达到268℃,在约4min的冷却过程中复合材料除两端温度均小于150℃,燃气流对定向器有强烈的热作用。本仿真研究对定向器的结构和热性能设计提供了理论依据,对复合材料和粘合剂的选择有重要的参考价值。
冬期施工CGM灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。当环境温度低于5℃时按冬期施工要求操作:
1)灌浆前采取措施预热基础表面,使其温度保持在10℃以上,并积水;
2)采用60℃左右的温水拌和灌浆材料,浆体的入模温度在10℃以上。
3)受冻前,灌浆料抗压强度不得低于5MPa。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。现场使用时,严禁在CGM灌浆料中掺入任何加剂、掺料。
地脚螺栓锚固及钢筋栽埋
螺栓锚固及栽埋钢筋的埋设深度应满足设计规范的要求。推荐埋设深度:
≥15d(d:螺栓直径)施工准备
1.采用CGM灌浆料进行地脚螺栓锚固和栽埋钢筋,其工艺应符合附录B的要求。
2.地脚螺栓成孔时,基础混凝土强度不得小于20MPa,螺栓孔的水平偏差不得大于2mm,垂直度偏差不得大于1%。3.地脚螺栓的油污和铁锈必须干净。
4.成孔后,应除去孔内杂物、检测孔的深度,并用水充分湿润孔壁。灌浆前应孔内积水。
5.螺栓插入后应校正其水平位置及**部的度,并予以固定。
灌浆料施工及施工前准备
灌浆料施工前的准备
●(灌浆料)机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
●(灌浆料)人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
●(灌浆料)水桶若干;
●(灌浆料)台秤若干;
●(灌浆料)流槽;
●(灌浆料)位漏斗、灌浆管及管接头;
●(灌浆料)灌浆助推器;
●(灌浆料)模板(钢模、木模);
●(灌浆料)草袋、岩棉被等;
●(灌浆料)棉纱、胶带;灌浆施工
步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,积水。二步:支摸
●按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
●模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
●模板**部标应出设备底座上表面50mm。
●灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。三步:灌浆料配制
●一般地,按通用加固型按13-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。
●推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
●每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
●现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何加剂、掺料。
四步:灌浆施工方法
灌浆料灌浆方法有以下几种:
自重灌浆法:灌浆料在施工过程中,利用其良好的流动性,依靠自身重力自行流动满足灌浆要求的方法。
位漏斗法:灌浆料在施工过程中,当其自行流动不能满足灌浆要求时,利用位漏斗提位能差,满足灌浆要求的方法。
压力灌浆法:是指灌浆料在施工过程中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。
■竖向膨胀率
灌浆材料的膨胀性是另一个十分重要的指标,它决定所灌材料能否密实填充空隙,塑性阶段的膨胀对于密实性尤为重要。灌浆料是一种流动性材料,浇筑后会产生较大的塑性收缩,包括沉浆收缩和失水收缩。采用SHRINKAGECONE收缩测量仪(见图2),测得的竖向膨胀率-时间关系曲线。SHRINKAGECONE收缩测量仪是通过在浆体上放置一个激光反射薄片,利用非接触式的测定方式测定浆体的度变化,从而计算竖向膨胀率。
■有效承载面
有效承载面(EBA)指设备或钢结构柱脚底板下面灌浆材料实际接触底板并可传递受压荷载的面积与设备或钢结构柱脚的底板总面积之比,以百分数表示。这是一项十分重要的技术指标,它直接反映灌浆层起到承载作用的程度。假设强度为0MPa的灌浆料,有效承载面只有50%,相当于有效荷载只有35MPa。可见即使强度很,但有效承载面积很小,甚至根本没有与设备底板接触,对设备的危害很大。给出聚合物灌浆料设备灌浆承载面积的测定方法。参照此方法,我们自制船型模,见图3,其中上钢板尺寸600mm×150mm,厚10mm;上下钢板间隙为50mm。将拌和好的灌浆料从一侧倒入,从另一侧流出且流满钢板下部。24h后取下钢板,与标准图样做比较,确定有效承载面。图4~7为参照标准ASTMC1339-02绘制的有效承载面的标准图样。
1.我国每年城市河道建筑淤泥排放量巨大,存在处置简单粗放、资源化利用率低及环境污染严重等亟待解决的难题。2.我国城市建设速发展及建筑节能率(65%)标准的实施对节能建筑材料,尤其是节能型黏土类建筑材料需求量巨大。3.在科技支撑项目资助下,从原料、生产、产品与应用创新等角度突破了城市淤泥制备节能环保建筑材料的技术瓶颈,发明了一系列具有自主知识产权的产品与技术,实现了
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