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★灌漿料的產(chǎn)品用途<開展了服役期混凝土橋梁加固前后的可靠度研究工作。研植筋適膠用于固定普通鋼結(jié)構(gòu)、底座、導(dǎo)軌、柱帽、柱腳、牛腿、柵欄、樓梯、幕墻、扁鋼及型鋼、預(yù)埋鋼筋、埋入式模板等。究編制了可靠度求解系統(tǒng),簡(jiǎn)化了混凝土橋梁構(gòu)件可靠度得復(fù)雜計(jì)算過(guò)程;研究表明,粘貼片材加固后構(gòu)架可靠指標(biāo)略低于可靠度規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn);汽車運(yùn)行狀態(tài)對(duì)中小跨徑橋梁可靠度影響較大;給出了加固后構(gòu)件可靠性修正大體積混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生溫度裂縫,是其內(nèi)部矛盾發(fā)展的結(jié)果。矛盾的一方面是溫度變化引起的應(yīng)力和應(yīng)變。另一方面是混凝土本身的強(qiáng)度和抵抗變形的能力。混凝土由于水泥水化產(chǎn)生大量水化熱,形成瞬態(tài)溫度場(chǎng)。并加上地基的約束作用,產(chǎn)生很大通過(guò)對(duì)暴露環(huán)境銹蝕鋼筋和電化學(xué)腐蝕鋼筋進(jìn)行試驗(yàn)研究,從微觀角度銹蝕鋼筋其內(nèi)部金相組織沒有明顯變化;鋼筋的銹蝕程度對(duì)其強(qiáng)度無(wú)明顯影響,銹蝕鋼筋的剩余承載能力主要取決于其剩余的有效面積。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)取回的鋼筋的力學(xué)性能進(jìn)行試驗(yàn)研究,提出了鋼筋銹蝕的三維模型,并提出了銹蝕率的測(cè)定方法。并對(duì)處于海洋環(huán)境下的75根I、II銹蝕鋼筋進(jìn)行拉伸試驗(yàn),考慮了由于銹坑引起底應(yīng)力集中對(duì)強(qiáng)度的影響。討論了屈服強(qiáng)度、極限強(qiáng)度、極限伸長(zhǎng)率和破壞形式與重量銹蝕率的關(guān)系,并比較了海洋環(huán)境下和大氣環(huán)境下這種關(guān)系的異同。由于目前的研究還沒有形成統(tǒng)一的結(jié)論,海洋環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)替換構(gòu)件中的銹蝕鋼筋的性能更是如此,鑒于此,本文對(duì)海洋環(huán)境下銹蝕鋼筋的力學(xué)性能開展了研究。的拉應(yīng)力。而當(dāng)此溫度應(yīng)力大于混凝土的極限抗拉強(qiáng)度時(shí),混凝土就出現(xiàn)裂縫。系數(shù)%,計(jì)算分析表明,跨徑越大,%越大。/SPAN>
1.建筑物的梁、板、柱、基礎(chǔ)、地坪和道路的補(bǔ)強(qiáng)、搶修和加固。<當(dāng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度需要較厚鋼板厚 度時(shí)可考慮粘貼變截面鋼板,或采用其它的加固方法,如粘碳纖維技術(shù)。o:p>
2.灌漿料可進(jìn)行地腳螺栓和鋼筋的錨固及結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)。
3.適用于機(jī)器底座、地腳螺栓等設(shè)備基礎(chǔ)灌漿及鋼結(jié)構(gòu)(鋼軌、鋼架、鋼柱等)與基礎(chǔ)固定連接的二次灌漿。
4.灌漿料可進(jìn)行地鐵、隧道、地下等工程逆與基準(zhǔn)梁相比,預(yù)應(yīng)力加固梁的開製荷載、屈服荷載提高幅度分別為18%~27%和29%~39%;根據(jù)CFRP片材端部錨固方式不同,與基準(zhǔn)梁相比,預(yù)應(yīng)力加固梁的極限荷載提高幅度為69%~9o%,同時(shí),在CFRP片材均施加預(yù)應(yīng)力的情況下,一次受力與二次受力對(duì)承載力的影響不大,荷載一撓度關(guān)系比較中,預(yù)應(yīng)力加固構(gòu)件撓度降低更明顯,同樣是預(yù)應(yīng)力加固構(gòu)件,二次受力狀態(tài)下進(jìn)行加固比無(wú)初始應(yīng)力下進(jìn)行的加固效果更好。打法施工縫的嵌固。
★灌比較系統(tǒng)地對(duì)混凝土膠凝體系抗裂性能進(jìn)行了研究。研究認(rèn)為:不同的外加劑對(duì)水泥的開裂性能的影響不同,但是大部分高效減水劑的加入在一定程度上增.加了開裂的可能性。高效減水劑的加入也存在飽和摻量,當(dāng)達(dá)到飽和摻量時(shí),外加劑的加入對(duì)水泥開裂的影響已不太顯著。漿料的產(chǎn)品特點(diǎn)
1.可冬季施工:允許在-10C氣溫進(jìn)行室外施工。
2.微膨脹性:保證設(shè)備與基礎(chǔ)之間緊密接觸,二次灌漿后無(wú)收縮。
3.自流性高:可填充全部空隙,滿足設(shè)備二次灌漿的要求。
4.高強(qiáng)、早強(qiáng):1—3天抗壓強(qiáng)度可達(dá)30—50Mpa以上。
5.耐久性強(qiáng):經(jīng)上百次疲勞Logan等人所做的工作表明,用鋼絲網(wǎng)加固的矩形截面梁研究水泥性能時(shí),通常采用砂漿試驗(yàn)進(jìn)行,從而能減少試驗(yàn)的影響因素。本章通過(guò)對(duì)三種水泥的耐酸性能進(jìn)行深入研究,分別為含13%礦物摻合料的普通硅酸鹽水泥(OPC)、高抗硫酸鹽水泥(SRPC)以及快硬硫鋁酸鹽水泥(SAC)。配比見表4.1,試驗(yàn)過(guò)程中用萘系減水劑FDN一9000調(diào)整砂漿跳桌流動(dòng)度為l80a:20mm,成型40x40x160刪n3砂漿試塊;成型SAC砂漿時(shí)需加入0.3%的硼酸調(diào)節(jié)凝結(jié)時(shí)間。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù)24h后,拆模,浸入20℃自來(lái)水中養(yǎng)護(hù)至28天,取出試塊,晾至飽和面干測(cè)得其初始質(zhì)量。隨后浸入不同侵蝕溶液,并每天攪動(dòng)使溶液均勻,試塊周圍侵蝕環(huán)境相同,每7天更換溶液,且每隔一段時(shí)間(2d或3d)調(diào)試pH值至初始值。在規(guī)定齡期用毛刷刷除試塊表面易脫落物質(zhì),測(cè)其質(zhì)量、強(qiáng)度值等表征參數(shù)。同時(shí)觀測(cè)砂漿表觀形貌變化、酚酞法測(cè)砂漿的中性化深度。對(duì)裂縫的控制和極限承載力有較大提高,他們采用的計(jì)算模式是建立在傳統(tǒng)的鋼筋混凝土計(jì)算模式上的。實(shí)驗(yàn),50次凍融循環(huán)實(shí)驗(yàn)強(qiáng)度無(wú)明顯變化。在機(jī)油中浸泡30天后強(qiáng)度明顯提高。
CFRP布附近的次製縫,。裂鑓產(chǎn)生過(guò)程與鋼筋附近的次製體類似,但其原因是由于主裂鑓張開引起的CFRP與混凝土進(jìn)入20世紀(jì)60年代,混凝土結(jié)構(gòu)的使用已經(jīng)進(jìn)入了高峰期,同時(shí)混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性也進(jìn)入了一個(gè)高潮,并而80年代我國(guó)正處于大規(guī)模基礎(chǔ)建設(shè)階段,輕視了混凝土結(jié)構(gòu)耐久性問(wèn)題,故專家預(yù)言我國(guó)將迎來(lái)混凝土結(jié)構(gòu)的修補(bǔ)高潮,耗費(fèi)的資金將是投資的數(shù)倍。出于工程安全以及經(jīng)濟(jì)因素考慮,混凝土結(jié)構(gòu)耐久性問(wèn)題越來(lái)越受到學(xué)術(shù)界和工程界的重視。唐明述院士強(qiáng)調(diào)提高混凝土的耐久性,對(duì)節(jié)約資源、能源及資金均有重大的意義。對(duì)于處于侵蝕性環(huán)境下,或者具有潛在侵蝕性環(huán)境中的混凝土結(jié)構(gòu)需要根據(jù)其使服役環(huán)境采取必要的對(duì)策,以延長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的壽命減少維修費(fèi)用等。且開始朝系統(tǒng)化、國(guó)際化方向發(fā)展。1960年,國(guó)際材料與結(jié)構(gòu)試驗(yàn)研究聯(lián)合會(huì)(RILEM)專門成立了“混凝土中鋼筋銹蝕”技術(shù)委員會(huì)(CRC),并設(shè)立了“混凝土結(jié)構(gòu)損傷等級(jí)評(píng)定工作小組104風(fēng)化混凝土、嚴(yán)重裂損混凝土、不密實(shí)混凝土、結(jié)構(gòu)抹灰層、裝飾層等,均不得作為錨固基材。.DCC”,負(fù)責(zé)總結(jié)當(dāng)時(shí)各國(guó)在鋼筋銹蝕方面的研究成果,并對(duì)以后的研究方向提出了提議;RILEMTC.116技術(shù)委員會(huì)在經(jīng)過(guò)大量長(zhǎng)時(shí)間的試驗(yàn)工作后,確定以混凝土的透氣性試驗(yàn)和毛細(xì)孔吸水率試驗(yàn)兩種方法作為混凝土耐久性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。界面粘結(jié)局部剝離裂繼而導(dǎo)致的。此製綜上所述,混凝土中銹蝕鋼筋的力學(xué)性能和粘結(jié)錨固區(qū)發(fā)生局部裂紋后必須停止一切張拉和混凝土作業(yè),查明原因并提出處理措施后方可復(fù)工。發(fā)生裂紋的主要原因有:混凝土強(qiáng)度不足、加強(qiáng)鋼筋設(shè)置不當(dāng)、結(jié)構(gòu)斷面設(shè)計(jì)不合理、張拉力過(guò)大等。性能隨銹蝕率的變化而變化,并與多種其它因素有關(guān)。目前大部分的研究都是針對(duì)光圓鋼筋和變形鋼筋,關(guān)于鋼絞線等預(yù)應(yīng)力鋼筋的研究卻極少。由于混凝土中鋼筋銹蝕的隨機(jī)性、粘結(jié)問(wèn)題本身的復(fù)雜性以及試驗(yàn)方法的不同,現(xiàn)有的試驗(yàn)研究結(jié)構(gòu)粘鋼加固在什么情況下應(yīng)用:鋼筋焊接點(diǎn)斷裂加固,施工中漏放鋼筋加固,混凝土標(biāo)膨脹劑的粘結(jié)作用機(jī)理:在實(shí)際工程中,常采用摻有膨脹劑的水泥漿作為粘結(jié)劑,由于膨脹劑的作用,使水泥漿體積發(fā)生膨脹,增加了水泥漿體對(duì)基體材料表面孔隙的滲透和浸潤(rùn)性,使之充分地滲入到基體材料表面及其孔隙中去;同時(shí)也降低了收縮引起的內(nèi)應(yīng)力帶來(lái)的危害15l,大大提高了復(fù)合砂漿同基體材料的粘結(jié)強(qiáng)度。號(hào)達(dá)不到,提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度加固,加層抗震加固,陽(yáng)臺(tái)根部斷裂加固,牛腿接點(diǎn)加固,懸掛式吊車梁提高荷載加固,樓面荷載集中力加固,火災(zāi)后梁柱砼燒壞加固。果存在較多差異,許多問(wèn)題還有待進(jìn)一步的研究。鑓一般表現(xiàn)為短斜製縫,部分與主製l縫;相交,引起混凝土的松動(dòng)脫落,導(dǎo)致到u離破壞。當(dāng)加固量較多時(shí),製縫趨于水平。該製繼寬度和高度隨荷載增加逐漸增加。★灌漿料的包裝貯運(yùn)
1、不含有苯系物、鹵代烴、甲醛、重金屬等成分,無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)污染、不燃不爆,可按一般貨物運(yùn)輸。
2、灌漿料的保質(zhì)期為6個(gè)月,超出保質(zhì)期應(yīng)復(fù)檢合格后方可使用 。
3、包裝規(guī)格對(duì)比分析發(fā)現(xiàn):在初期,隨著銹蝕率的增大,板屈服時(shí)跨中撓度值大。隨齡期的進(jìn)一步增加,板底面由于分布鋼筋銹蝕出現(xiàn)的橫向裂縫,導(dǎo)致板剛度退化嚴(yán)重,而板的厚度又相對(duì)較小,所以板在被擱到兩端支座上還未進(jìn)行試驗(yàn)前,完成了一部分變形,這部分變形測(cè)量困難,導(dǎo)致了第三次試驗(yàn)中板撓度小于前兩次試驗(yàn)的值。:50kg/袋,存放在通風(fēng)干燥處并防止陽(yáng)光直射。<國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)碳纖維加固法做了大量研究:對(duì)外套碳纖維布增強(qiáng)混凝土柱進(jìn)行了可靠度分析。Va1采用了Newman[國(guó)的側(cè)向約束柱模型。并通過(guò)大量的數(shù)據(jù)對(duì)模型中參數(shù)進(jìn)行了擬合,以建立其FRP約束混凝土柱的應(yīng)力應(yīng)變模型。通過(guò)MonteCar1o方法考察了包括確立模型中三個(gè)參數(shù)以及截面尺寸、材料強(qiáng)度參數(shù)、恒活載荷比值等對(duì)可靠度的影響。擬合出一個(gè)陰極型從橫板的受力分析中看出,橫板的錨固是一個(gè)很關(guān)鍵和復(fù)雜的問(wèn)題。對(duì)于一般實(shí)際需要加固的混凝土梁,可根據(jù)需要加固鋼板貢獻(xiàn)的承載力、加固后梁的撓度曲線"8#9、粘結(jié)面混凝土的抗剪強(qiáng)度、橫板可能提供的粘結(jié)長(zhǎng)度,計(jì)算出橫板的粘結(jié)應(yīng)力,由此計(jì)算出橫板能提供的粘結(jié)力,進(jìn)行比較,觀察橫板的錨固是否滿足要求。:通過(guò)吸附或成膜,能夠阻止或減緩陽(yáng)極過(guò)程的物質(zhì)。如鋅酸鹽、某些磷酸鹽以及一些有機(jī)化合物等。這類物質(zhì)雖然沒有“危險(xiǎn)性”,但單獨(dú)使用時(shí),其效能不如陽(yáng)極型明顯; 混合型將陰極型、陽(yáng)極型、提高電阻型、降低氧的作用等的多種物質(zhì)合理配搭而成的阻銹劑。如冶金建筑研究總院研制的RI系列即屬于綜合性、混合型鋼筋阻銹劑。與約束比相關(guān)的抗力折減系數(shù)來(lái)使碳纖維布增強(qiáng)混凝土柱的強(qiáng)度可靠度具各不低于ACI318-99中未約束柱的可靠度水平。Atadero和Karbhair['7]考慮到復(fù)合材料的多樣性適當(dāng)?shù)奶岣呋炷恋膹?qiáng)度等級(jí)能夠提高其在酸性環(huán)境下的耐久性能。水灰比的降低,水泥用量的提高使得混凝土具有更好的抗?jié)B性能,同時(shí)增加了混凝土中的堿性物質(zhì),能夠更多的消耗進(jìn)入基體內(nèi)的酸根離子,延緩各水化產(chǎn)物的孔道形成的質(zhì)量控制:預(yù)應(yīng)力孔道形成應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,預(yù)應(yīng)力筋的孔道可選用預(yù)埋金屬螺旋管(波紋管)法、膠管抽芯法等,管道的內(nèi)橫截面積應(yīng)至少時(shí)預(yù)應(yīng)力筋凈截面積的二倍。同時(shí)制孔管粘貼預(yù)應(yīng)力碳纖維板技術(shù)是一種有粘結(jié)后張預(yù)應(yīng)力技術(shù),與無(wú)粘結(jié)的體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)相比,碳纖維板與橋梁結(jié)構(gòu)通過(guò)化學(xué)膠粘劑粘結(jié)形成整體,共同工作,對(duì)結(jié)構(gòu)的變形及裂縫有極強(qiáng)的約束作用。為保證碳纖維板與梁體之間的良好粘結(jié),混凝土表面處理過(guò)程中需要進(jìn)行外觀檢查,將風(fēng)化嚴(yán)重區(qū)域及裂縫處的混凝土、混凝土中夾雜的異物如(木屑等)清除干凈,將孔隙用環(huán)氧樹脂填平,再用直尺檢查其平整度,對(duì)超出允許偏差處用環(huán)氧樹脂找平。部分表面不平整情況較為嚴(yán)重,無(wú)法用環(huán)氧樹脂找平,則用界面結(jié)合性能好的高強(qiáng)纖維砂漿進(jìn)行找平,為保證砂漿與混凝土之間的界面結(jié)合力,在結(jié)構(gòu)混凝土上一共埋置了2100個(gè)直徑為8mm的剪力結(jié)合器,其埋深為50mm。應(yīng)有足夠的強(qiáng)度以防止管壁變形、相鄰孔管的接頭要錯(cuò)開,采用抽芯法時(shí),抽芯時(shí)間以混凝土強(qiáng)度達(dá)到0.4~0.8MPa為宜,澆筑混凝土完成后要定時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)鋼管,防止鋼管與混凝在加載過(guò)程中由于鋼板的存在使得鋼筋的應(yīng)變發(fā)展明顯滯后于未加固梁。這種應(yīng)變滯后在加荷初期并不明顯,當(dāng)荷載較大時(shí),這種現(xiàn)象將更加顯著。荷載為4KN時(shí),加固梁的縱筋應(yīng)變最多比對(duì)比梁縱筋應(yīng)變減少46.5%;荷載為5KN時(shí),加固梁的縱筋應(yīng)變?yōu)?77us,對(duì)比梁的縱筋應(yīng)變?yōu)?702us;鋼板的使用使得縱筋的應(yīng)變減少48.4%。土粘結(jié)。分解,從而延緩了混凝土性能劣化速率。可以看出C30等級(jí)的混凝土在早期表現(xiàn)出較好的耐酸性能,但是經(jīng)歷1年的侵蝕后,強(qiáng)度損失率卻最大,此實(shí)驗(yàn)需要復(fù)驗(yàn),從而確定其規(guī)律,并探究原理。相比C40與C45粗、細(xì)骨料占普通混凝土總體積的65~75%,對(duì)混凝土的收縮有很大的影響。骨料對(duì)水泥石的收縮起約束作用,骨料含量愈大則收縮愈小。粗、細(xì)集料限制了混凝土中水泥漿體的自由收縮,使混凝土的收縮量減少到只有漿體收攪拌成的水泥漿注入標(biāo)準(zhǔn)容器內(nèi),經(jīng)靜置一定時(shí)間(一般為24小時(shí))后,水泥漿增加的體積與原水泥漿體積之比。縮量的幾分之一,且集料的含量與彈性模量越高,減少收縮的作用越明顯。自然的骨料一般是不發(fā)生收縮的,但某些石料在干燥過(guò)程中也會(huì)收縮,這種收縮性骨料一般有較大的吸水性,砂巖、板巖、石英巖的收縮值較大,而花崗巖、石灰?guī)r的收縮值則較小。具有相似的耐酸性能。,提出了一種基于可靠度的復(fù)合材料加固混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法。該方法基于利用復(fù)合材料參數(shù)的均值作為設(shè)計(jì)值,乘以抗力系數(shù),該抗力系數(shù)為復(fù)合植筋膠如何送檢取樣在甲方和監(jiān)理的見證下一同取約一公斤樣品送到省級(jí)建筑科學(xué)院材料檢測(cè)室進(jìn)行膠體性能檢測(cè),第二就對(duì)施工后的成品做抽檢,按百分之三的抽檢。材料參數(shù)的變異系數(shù)的函數(shù)。此外,Atadero等人設(shè)計(jì)了一個(gè)由三種典型復(fù)合材料增強(qiáng)的簡(jiǎn)支梁用于證明該方法的可行性,并將該方法與TR55進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果植筋粘結(jié)材料(植筋粘結(jié)劑)的發(fā)展趨勢(shì):①植筋粘結(jié)材料將由有機(jī)質(zhì)類向無(wú)機(jī)質(zhì)類過(guò)渡目前我國(guó)市場(chǎng)上所用植筋粘結(jié)材料主要是有機(jī)質(zhì)類粘結(jié)材料,其主要材料為環(huán)氧樹脂,這類材料是從歐美國(guó)家引進(jìn)或在其技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)出來(lái)的,并配備有專業(yè)施工設(shè)備。顯示,請(qǐng)多國(guó)內(nèi)外的鋼結(jié)構(gòu)事故表明,腐蝕不僅造成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的直接和間接損失,威用到工業(yè)設(shè)施、生活及交通設(shè)施的安全,例如公路橋梁,在使用不到三十年就出現(xiàn)不同部位的商,鋼筋協(xié),鋼索在張應(yīng)力、疲勞以及大氣介質(zhì)的聯(lián)合作用下發(fā)生斷製等現(xiàn)象:腐t蟲機(jī)械設(shè)各也會(huì)造成同程度的破壞,設(shè)備腐蟲之后,穿孔、斷裂等現(xiàn)象會(huì)引發(fā)使多実發(fā)性事故,如:建筑場(chǎng)塌、失火、爆炸、毒氣彌散、物料流失等,致環(huán)境染同題嚴(yán)重。該方法具有較大的變異性。o:p>
混凝土施工期間間接裂縫與結(jié)構(gòu)在正常使用期間因荷載作用引起的裂縫在成因、危害及防治措施等方面均不相同。從施工學(xué)科角度出發(fā),主要針對(duì)施工期間間接裂縫其(中又以混凝土早期收縮引起的裂縫為主)進(jìn)行研究,進(jìn)行了試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)條件下系列試件基礎(chǔ)試驗(yàn)、工程實(shí)際構(gòu)件原位收縮試驗(yàn)等試驗(yàn)研究,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析,在工程調(diào)研、試驗(yàn)及分Z析.的基礎(chǔ)上,提出了預(yù)拌混凝土施工期間間接裂縫的綜合防治措施,并成功應(yīng)用于典型工程實(shí)踐。江西井岡山灌漿料銷售|南昌灌漿料公司。