江西南昌九江钢结构安装灌浆料施工说明
2020-04-16 浏览次数:18次
江西南昌九江钢结构安装灌浆料施工说明
在石英砂表面包覆石墨粉制得覆导电膜骨料,并以此制备了覆导电膜骨料水泥砂浆.试验表明:与普通石墨导电砂浆相比,覆导电膜骨料水泥砂浆的石墨用量显着降低.石墨导电砂浆达到导电渗流阈值所需石墨的掺量约为20%(质量分数),覆导电膜骨料水泥砂浆相应的石墨掺量仅为3%~4%.与石墨导电砂浆试件相比,覆导电膜骨料水泥砂浆试件的力学性能显着提:在电阻率为1~5Ω·m时,覆导电膜骨料水泥砂浆抗压强度与抗折强度分别为石墨导电砂浆的35,55倍.覆导电膜骨料水泥砂浆的导电模式为壳体接触传导电流型.
■不同目数的石英砂和球形填充料相互搭配,既可以增强水下灌浆料的阻水性又可以降低其混合粘度,增强灌浆料的水下流动性和渗透性。
■工艺也很重要,石英砂先于水泥或硅微粉加入到混合均匀的水下灌浆料中,有利于水下浆液对石英砂的处理,并保证5-10分钟的混合处理时间,再灌浆入水,这样才能真实反应水下灌浆料的阻水能力。
&设备基础表面处理:接触100无收缩树脂灌浆料的混凝土基础表面,须凿除其表面浮浆并露出坚实基层,保证灌浆面清洁,干燥,无油脂。混凝土接合面边缘磨出25mm厚倒角边,以增大边缘处灌浆料与基础粘合面积;需要粘合的金属表面还应无锈蚀(达到sspc-sp6的光洁度要求)。
&调整及固定螺栓:螺栓孔的水平偏差不得大于2mm,垂直度偏差不得大于1%;将拌和好的灌浆料灌入螺栓孔中,灌浆过程中严禁震捣,必要时可轻微插捣。
&支模:模板须坚实,搭接牢固,其内侧涂抹油脂、蜡或粘贴pvc胶带以便于脱模;为了便于倾倒及安装100mm以上。在模板内侧灌浆水平度上钉25mm厚45度斜角木线条,避免浇筑体边缘应力集中。模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
&预留孔一次灌浆:地脚螺栓预留孔的灌浆工作必须在设备初找正后进行,地脚螺栓预留孔灌浆必须一次灌满到基础面。
■聚氨酯灌浆材料的施工技术
用于裂缝修补的灌浆材料的黏度一般较低(300mPas),黏度越低,越利于微细缝隙的灌注。裂缝很小时,可用释。但溶剂用量增加,固结物强度降低,所以需控制溶剂用量与可灌性的平衡。干燥裂缝可加入适量的水或固化剂增进固化。
聚氨酯灌浆材料用于细裂缝的灌浆,特别是含水缝隙的施工,一般采用压力灌浆技术。在防水堵漏施工中,可在漏水部位凿毛、清理清洁,用快速固化型水泥预埋注浆管,用手揿注浆泵,将聚氨酯灌浆材料从注浆管中注入混凝土裂缝,直到压不进(压力约0.3MPa),随即关闭阀门,每次注浆完毕,将注浆泵的料筒用、二甲苯或清水清洗干净。化学灌浆的技术性较强,需根据漏水点和裂缝大小、分布等情况安排灌浆孔、灌浆盒等位置,插入灌浆管,用快速水泥封堵,进行压力灌浆。
汽轮机、发电机基础二次灌浆的质量如何,将直接影响汽机是否能顺利投运及运行。灌浆中任何细小的缺陷和疏漏都可能导致灾难性后果。因此,施工及技术管理人员对此必须引起足够的重视并对灌浆过程进行严格的控制。
■保证灌浆料膨胀率及强度增长所需的温度条件
环境温度过低会降低灌浆料抗压强度增长速度和降低膨胀率。1995年12月北京某工程采用灌浆料进行加固补强,由于当时气温在0℃以下,我们采取了以下几条保温措施:(1)采用温水搅拌,水温不**过33℃,以拌合物温度达到23℃为宜。温度过会使拌合物流动性降低或发生假凝现象。
(2)采用棉被包裹维持热量不散失。(3)搭暖棚,使用红线灯照射。保证环境温度在15℃以上。由于采取了上述措施,灌浆料1d抗压强度达到48MPa,28d抗压强度达到80MPa,加固效果很理想。
1996年1月,某工程地下一层混凝土墙及混凝土柱由于振捣不实或漏振,部分柱根及墙脚等部位出现孔洞缺陷。我们仍然采用灌浆料灌注修补的施工方案。由于当时气温较低,现场采取了温水拌料,生炉子及用电热毯包覆修补部位等保温措施,结果修补后与构件同条件养护的灌浆料试块,3d抗压强度为36MPa,7d抗压强度为53MPa,28d抗压强度为60MPa。修补结果非常理想。
经过多项工程实践证实,用灌浆料进行结构加固修补,具有易于施工、工期快和加固修补效果好的特点。在施工过程中,认真确定灌注方案,严密支设模板,合理布置灌浆孔与排气孔,并保证灌浆料膨胀率及强度增长所需的温度条件等,是结构加固修补成功的必要条件。灌浆料,由于其早强、强、微膨胀和自流等性能特点,已在结构加固修补技术中得到愈来愈多的应用。
基于国内人工气候模拟实验室,对24个再生混凝土砖砌体试件进行不同循环次数的冻融模拟试验,进而进行轴心抗压试验,研究了冻融循环次数对再生混凝土砖砌体抗压性能的影响.对比分析了砌体试件破坏形态、抗压强度、应力-应变关系随冻融循环次数增加的变化规律;建立了砌体试件抗压强度均值随冻融循环次数退化的关系式;通过对砌体试件实测应力-应变数据的拟合,得到了不同冻融循环次数下砌体试件的抗压本构关系曲线.所得结果可为冻融循环下在役砌体结构耐久性研究以及抗震性能评估提供理论基础.
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在石英砂表面包覆石墨粉制得覆导电膜骨料,并以此制备了覆导电膜骨料水泥砂浆.试验表明:与普通石墨导电砂浆相比,覆导电膜骨料水泥砂浆的石墨用量显着降低.石墨导电砂浆达到导电渗流阈值所需石墨的掺量约为20%(质量分数),覆导电膜骨料水泥砂浆相应的石墨掺量仅为3%~4%.与石墨导电砂浆试件相比,覆导电膜骨料水泥砂浆试件的力学性能显着提:在电阻率为1~5Ω·m时,覆导电膜骨料水泥砂浆抗压强度与抗折强度分别为石墨导电砂浆的35,55倍.覆导电膜骨料水泥砂浆的导电模式为壳体接触传导电流型.
■不同目数的石英砂和球形填充料相互搭配,既可以增强水下灌浆料的阻水性又可以降低其混合粘度,增强灌浆料的水下流动性和渗透性。
■工艺也很重要,石英砂先于水泥或硅微粉加入到混合均匀的水下灌浆料中,有利于水下浆液对石英砂的处理,并保证5-10分钟的混合处理时间,再灌浆入水,这样才能真实反应水下灌浆料的阻水能力。
&设备基础表面处理:接触100无收缩树脂灌浆料的混凝土基础表面,须凿除其表面浮浆并露出坚实基层,保证灌浆面清洁,干燥,无油脂。混凝土接合面边缘磨出25mm厚倒角边,以增大边缘处灌浆料与基础粘合面积;需要粘合的金属表面还应无锈蚀(达到sspc-sp6的光洁度要求)。
&调整及固定螺栓:螺栓孔的水平偏差不得大于2mm,垂直度偏差不得大于1%;将拌和好的灌浆料灌入螺栓孔中,灌浆过程中严禁震捣,必要时可轻微插捣。
&支模:模板须坚实,搭接牢固,其内侧涂抹油脂、蜡或粘贴pvc胶带以便于脱模;为了便于倾倒及安装100mm以上。在模板内侧灌浆水平度上钉25mm厚45度斜角木线条,避免浇筑体边缘应力集中。模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
&预留孔一次灌浆:地脚螺栓预留孔的灌浆工作必须在设备初找正后进行,地脚螺栓预留孔灌浆必须一次灌满到基础面。
■聚氨酯灌浆材料的施工技术
用于裂缝修补的灌浆材料的黏度一般较低(300mPas),黏度越低,越利于微细缝隙的灌注。裂缝很小时,可用释。但溶剂用量增加,固结物强度降低,所以需控制溶剂用量与可灌性的平衡。干燥裂缝可加入适量的水或固化剂增进固化。
聚氨酯灌浆材料用于细裂缝的灌浆,特别是含水缝隙的施工,一般采用压力灌浆技术。在防水堵漏施工中,可在漏水部位凿毛、清理清洁,用快速固化型水泥预埋注浆管,用手揿注浆泵,将聚氨酯灌浆材料从注浆管中注入混凝土裂缝,直到压不进(压力约0.3MPa),随即关闭阀门,每次注浆完毕,将注浆泵的料筒用、二甲苯或清水清洗干净。化学灌浆的技术性较强,需根据漏水点和裂缝大小、分布等情况安排灌浆孔、灌浆盒等位置,插入灌浆管,用快速水泥封堵,进行压力灌浆。
汽轮机、发电机基础二次灌浆的质量如何,将直接影响汽机是否能顺利投运及运行。灌浆中任何细小的缺陷和疏漏都可能导致灾难性后果。因此,施工及技术管理人员对此必须引起足够的重视并对灌浆过程进行严格的控制。
■保证灌浆料膨胀率及强度增长所需的温度条件
环境温度过低会降低灌浆料抗压强度增长速度和降低膨胀率。1995年12月北京某工程采用灌浆料进行加固补强,由于当时气温在0℃以下,我们采取了以下几条保温措施:(1)采用温水搅拌,水温不**过33℃,以拌合物温度达到23℃为宜。温度过会使拌合物流动性降低或发生假凝现象。
(2)采用棉被包裹维持热量不散失。(3)搭暖棚,使用红线灯照射。保证环境温度在15℃以上。由于采取了上述措施,灌浆料1d抗压强度达到48MPa,28d抗压强度达到80MPa,加固效果很理想。
1996年1月,某工程地下一层混凝土墙及混凝土柱由于振捣不实或漏振,部分柱根及墙脚等部位出现孔洞缺陷。我们仍然采用灌浆料灌注修补的施工方案。由于当时气温较低,现场采取了温水拌料,生炉子及用电热毯包覆修补部位等保温措施,结果修补后与构件同条件养护的灌浆料试块,3d抗压强度为36MPa,7d抗压强度为53MPa,28d抗压强度为60MPa。修补结果非常理想。
经过多项工程实践证实,用灌浆料进行结构加固修补,具有易于施工、工期快和加固修补效果好的特点。在施工过程中,认真确定灌注方案,严密支设模板,合理布置灌浆孔与排气孔,并保证灌浆料膨胀率及强度增长所需的温度条件等,是结构加固修补成功的必要条件。灌浆料,由于其早强、强、微膨胀和自流等性能特点,已在结构加固修补技术中得到愈来愈多的应用。
基于国内人工气候模拟实验室,对24个再生混凝土砖砌体试件进行不同循环次数的冻融模拟试验,进而进行轴心抗压试验,研究了冻融循环次数对再生混凝土砖砌体抗压性能的影响.对比分析了砌体试件破坏形态、抗压强度、应力-应变关系随冻融循环次数增加的变化规律;建立了砌体试件抗压强度均值随冻融循环次数退化的关系式;通过对砌体试件实测应力-应变数据的拟合,得到了不同冻融循环次数下砌体试件的抗压本构关系曲线.所得结果可为冻融循环下在役砌体结构耐久性研究以及抗震性能评估提供理论基础.
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