6 结构加固用水泥基灌浆料
6.1 一般规定
6.1.1 本章规定适用于结构加固用水泥基灌浆料的安全性鉴定。
6.1.2 当不同标准给出的安全性鉴定的检验项目及合格指标有低于本规范要求时,对工程结构加固用的水泥基灌浆料,必须执行本规范的规定。
6.1.3 采用符合本规范安全性要求的水泥基灌浆料,其结构加固后的使用年限,应按本规范*5.1.2条*2款确定。
6.1.4 经安全性鉴定合格的灌浆料,凡被发现有改变用料成分、配合比或工艺的情况时,均应视为未经鉴定的灌浆料。
6.2 水泥基灌浆料的安全性鉴定
6.2.1 工程结构加固用水泥基灌浆料安全性鉴定的检验项目及合格指标,应符合表6.2.1–1和表6.2.1–2的规定。
表6.2.1–1 结构加固用水泥基灌浆料安全性鉴定标准
检 验 项 目 龄期硬化后的混凝土,在正常条件下具有良好的耐久性能,满足设计要求,达到设计使用寿命。但是由于其本身存在裂缝和空隙等缺陷,使得腐蚀性液体或气体容易渗入混凝土内部,发生一系列化学的、物理的或物理化学变化而使混凝土结构受到腐蚀,比如浸析、氯盐、硫酸盐、酸性侵蚀、碱性侵蚀等,导致混凝内部缺陷增多,性能劣化,较终丧失承载力,使工程结构不得不进行修补或者重建,造成巨大的经济损失,更可能危及公民的生命安全。(d) 检 验 条 件 合格指标
抗压强度(MPa) 1 采用边长为100mm立方体试件,按GB/T 50081规定的方法在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下进行检测 ≥20.0
3 ≥40.0
28 ≥60.0
劈裂抗拉强度(MPa) 7 采用当应力强度因子大于临界应力强度因子时,混凝土初始制纹尖端扩展,制缝逐渐发展,混凝土保护层沿着锈蚀钢筋形成裂缝。这些制钟称为侵蚀性介质到达钢筋表面的通道,因而加速钢筋的锈蚀。若不采取措施,则钢筋的锈蚀会进一步发展直至保护层剥落。制缝扩展阶段取决于应力强度因子和临界应力强度因子。临界应力强度因子主要与混凝土保护层的抗拉强度和厚度有关,保护层抗拉强度和厚度越大,临界应力强度越大。直径为100mm的圆柱形试件按GB/T 50081规定的方法进行检测 ≥2.5
28 ≥3.5
抗折强度(MPa) 7 采用100mm×100mm×400mm的试件按GB/T 50081规定的方法进行检测 ≥6.0
28 ≥9.0
与钢筋握裹强度
(MPa) 28 采用Φ20mm光面钢筋,埋入浆体长度为200mm,按DL/T 5150规定的方法进行检测 ≥5.0
对钢筋腐蚀作用 0(新拌浆料) 采用GB 8076规定的试样和方法进行检测 无
续表6.2.1–1
检 验 项 目 龄期(d) 检 验 条 件 合格指标
耐施工负温作用能力(抗压强度比,%) (–7+28) 采用GB/T 50448规定的养护条件和测试方法进行检测 ≥80
(–7+56) ≥90
注:(–7+28)表示在规定的负温下养护7d再转标准养护28d,余类推。
表6.2.1–2 结构用灌浆料涉及工程安全的工艺性能鉴定标准
检 验 项 &nb在不同的腐蚀阶段,电流噪音呈现不同的波动特征,面电位噪音变化不明显,本文主要通过电流噪音的分析,研究钢筋在混凝土中的腐蚀过程。钢筋在混凝土中的腐蚀呈现出三个阶段,其中腐蚀的**阶段包含*1和*2循环周期。在这一阶段,电流噪音波动的频率较高,振幅较大(<30hA),而电流噪音的平均值较小(只有几十个hA)。在图2.5(a)中,大的电流暂态峰和快速电流波动重叠在一起。大的暂态峰对应的时间常数大约为20--40s。大量电流暂态的出现是由于钢筋表面钝化膜的破坏和再钝化过程竞争所造成的。sp;目 合 格 指 标
重
要
工
艺
性
能
要
求 zui大骨料粒径(mm) ≤4.75
流动度 初始值(mm) ≥320
30min保留率(%) ≥90
竖向膨胀率(%) 3h ≥0.10
24h与3h之差值 0.020~0.30
泌水率(%) 0
注:表中各项目的性能检验,应以灌浆料使用说明书规定的zui大用水量制作试样。
6.2.2 当结构加固用灌浆料应用于高温环境时,灌浆料安全性能鉴定,除应符合本规范*6.2.1条的要求外,尚应进行耐温性能检验,其检验结果应符合表6.2.2的规定。
表6.2.2 用于高温环境的灌浆料耐热性能鉴定标准
使用环境温度 抗压强度比(%) 热震性(20次)
按灌浆料使用说明书中耐热性能指标确定,但不**500当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。℃ 加热至受检温度,并恒温3h的试件抗压强度与未加热试件的28d抗压强度之比≥95 按GB/T 50448规定的方法测试结果应符合下列要求:
1)试件表面应无崩裂、脱落
2)热震后的试件浸水端抗压强度与标准养护28d的抗压强度比(%)≥90
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