江西南昌萍乡h40灌浆料专业研发
为模拟预应力钢筒混凝土管(PCCP)在蒸汽养护阶段的温度场,考虑温度与化学反应速率的关系,根据Arrhenius方程引入温度影响因子,提出新的混凝土水化度公式,并根据不同养护温度下的水泥水化热试验数据,拟合了不同温度下混凝土实际龄期时所对应的水化度公式.结果表明:所拟合的水化度公式拟合效果较好;将用水化度表示的混凝土导热系数和水化热参数应用于工程实际,与传统的分析结果相比,PCCP温度场的温度值有所提,与工程实际更为贴近.
§施工程序与工艺流程
■施工程序
●称量灌浆料、拌浆桶质量
称量拌浆桶自重G(kg),随后称量灌浆料与桶的总质量(c)(kg)计算水的质量
根据灌浆料质量(c),计算水(w)的重量,计算公为:w=C×0.1称量水的质量
称量水桶自重G1(kg),随后称量出水与水桶的总质量G3(kg)
●搅拌与试件的制作
将水倒入拌浆桶中开始计时,用手动式搅拌机匀速搅拌3-5分钟后,灌浆料达到可灌浆状态。在灌浆前,将灌浆料倒置试验模具中,制作试块。
●插捣
灌浆完毕后,桥墩灌浆作业人员用钢板尺对支座下方、每个锚栓孔内灌浆料进行5-10下插捣,确保支座底部不形成真空。
▲质量控制
▲灌浆后的养护工作
在灌浆结束30分钟后,工地看守人员对支座下灌浆料进行养护,用喷壶将水倒入模具内,确保灌浆料表面不出现裂纹。2小时模具拆除后,用湿棉布覆盖在灌浆料表面,不定时往上边浇水。养护持续3天。
▲模具拆除后的修补
2小时在试块强度达到≥20Mpa时,梁体下千斤顶拆除,随后拆除支座周围的模具。前后桥墩工作人员发现如果在拆除模具时支座下灌浆料有缺口,立即采用同样材质的灌浆料将其修补,确保美观、完好。
六.施工工艺
●准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
●支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
●按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)
●将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
●施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
●使用温度为-10℃至40℃。严禁在灌浆料中掺入任何加剂或掺料。
六.施工养护
(一)常温养护
■灌浆前,日平均温度不应低于5℃,灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水,灌浆料表面不便浇水,可喷洒养护剂。
■应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7d。
■当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时,养护措施应根据产品要求的方法执行。
(二)温养护
■灌浆前24h采取措施,防止灌浆部位受到阳光直射或其他热辐射。
■采取适当降温措施,与水泥基灌浆材料接触混凝土基础和设备底板的温度不大于35℃。
■浆体入模温度不应大于30℃。
■灌浆后应及时采取保湿养护措施。
(三)冬期养护
■冬期施工,工程对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后裸露部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温条件养护时不得浇水。
■拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃,应采用保温材料覆盖保护。
■如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的施工温度或需要加快强度增长时,可采用人工加热养护方式;养护措施应符合现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。
■混凝土结枸中灌浆料灌浆阻隔施工方法,是在:在已经搭架妥当的钢筋网的两侧,利用模板进行围设,使模板之间形成预定宽度的空间;在钢筋网和模板之间自上向下伸设由挠性体制成的挡封管,挡封管的截径宽度大于钢筋网和模板之间的宽度,其底端是封闭的,而其上端则连接一个打气装置;在灌浆料灌浆之前先利用打气装置将气体打入挡封管中,使管体膨胀,而区隔出要作灌浆料灌浆和不作灌桨的空间,以便在要作灌浆料灌浆的空间中进行灌浆料灌浆的作业。
■依据权利要求1的混凝土结枸物灌浆料灌浆阻隔施工方法,是,钢筋网的两侧和模板之间所形成的两空间,在其中一个空间里设有挠性的挡封管,而另一个空间则设有和空间宽度相等的杆柱。
■依据权利要求1的混凝土结构物灌浆料灌浆阻隔施工方法,是,挡封管放入钢筋网和模板之间的空间时,在管壁侧固设有一个长条状直板体。
是涉友在建筑物混凝土结构物进行灌浆料灌浆时,如何在模板之间进行混凝土浆的阻隔,以便防止混凝土浆散溢到模板之间的非灌浆料灌浆区域的施工方法。
对经过不同碳化时间的混凝土进行冻融循环试验,测试其力学性能和微观孔隙特征参数,并提出混凝土内部"孔隙曲折度"概念.结果表明:碳化对提混凝土抗冻性具有恒定的促进作用,碳化3~14d可使混凝土因冻融造成的动弹性模量下降量减少3%~12%;碳化使混凝土内部孔隙曲折度增大;掺加粉煤灰可增大混凝土内部孔隙曲折度,使侵蚀介质的渗透路径变长,进而提其抗冻性;引气虽然也可提混凝土抗冻性,但与其内部孔隙曲折度的相关性较低,表明引气和使用矿物掺和料对提混凝土抗冻性的机理不同.
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