江西南昌柱脚灌浆料使用方法

2020-05-29 浏览次数:7
                                                                             江西南昌柱脚灌浆料使用方法
为什么普通硅酸盐板只能用在墙内保温?普通硅酸盐温板因孔径小,孔壁薄和墙体粘贴后因应力不同导致粘贴面出现空鼓和开裂;粘贴时因板材上的浮尘难以导致虚粘而出现的空鼓难以控制;材料吸水率要么太、要么太低而至粘贴面出现空鼓,若应用在墙保温中,其性令人担忧,如果还要瓷砖,那更无可言。为什么硫铝酸盐多孔保温板能用在墙保温工程上?硫铝酸盐多孔保温板既有普通硅酸盐板的优点,又更进一步解决了应用在墙保温工程中的各项技术难题。

■试验结果分析及展望
性能水泥基灌浆料工作性能试验结果如表3所示,水胶比W/B=0.28的拌合物较为粘稠,流动性较差,其流动度的初始值和30min保留值均不满足规范要求水胶比W/B=0.30的拌合物流动性很好,流动度试验产生了很大的流动性,并且30min之后的流动度保留值仍然很,但拌合物存在较为严重的泌水现象。水胶比W/B=0.29的拌合物流动性较好,并且具有良好的保水性,未发现泌水现象图1给出了流动度随水胶比W/B变化趋势,从图中可以看出,在其他参数不变的条件下,初始流动度和30min的保留值均随W/B的变大而增大。
从表3中可以看出,HPCG-1和HPCG-2的3h-24h与3h之差的竖向膨胀率均能满足规范要求,但HPCG-3的3h竖向膨胀率为负值,说明该配比的水泥基灌浆料由于加水量过多,影响了其早期竖向膨胀率。
可以看出,HPCG-1和HPCG-2的3h~24h与3h之差的竖向膨胀率均能满足规范要求,但HPCG-3的3h竖向膨胀率为负值,说明该配比的水泥基灌浆料由于加水量过多,影响了其早期竖向膨胀率。
可以看出,有效承载面差别很大。CGM-340灌浆料(用水量17%)、FB料(用水量14%)的有效承载面在95%以上,而FA灌浆料(用水量18%)、DC料(用水量15%)的有效承载面积很低,形成“虚接触”,表现为底板下面有大量的气泡孔穴。进一步加大用水量,有效承载面均有一定程度的下降,FA料的表面基本为连续的气泡孔穴,根本不能起到有效传递荷载的作用。
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■现场制作同条件灌浆料试块是为后续施工提供数据支持。
■是加强施工管理重要的一环。
报告应包括:初始流动度、30min流动度、1d、3d、28d抗压强度,
24h竖向膨胀率、24h与3h膨胀率差值、泌水率。
■应对不同钢厂的钢筋分别进行灌浆接头工艺检验。灌浆接头的安装分别在构件厂和施工现场不同时间进行,本标准中“厂”指构件厂,“场”指施工现场。其中灌浆套筒螺纹连接钢筋和灌浆套筒预制构件内的安装在构件厂进行,灌浆套筒灌浆连接钢筋的安装在施工现场进行。
■进厂验收
■通过灌浆接头抗拉强度试验在构件厂现场完成对灌浆套筒组批检验,同时完成直螺纹钢筋连接的检验。
■进场验收
■经过进厂检验的灌浆套筒进场时。
■该检验是由检验部门在施工现场进行的抽样检验。一般应进行灌浆接头试件拉伸强度试验。考虑到钢筋套筒灌浆连接的特殊性,检验分两步进行,先通过灌浆接头拉伸强度试验在构件厂现场完成对灌浆套筒组批检验,并完成直螺纹钢筋连接的检验,保证构件厂生产正常进行。同时为灌浆施工现场灌浆接头检验准备有代表性的灌浆套筒,标上批号后随构件一同发往灌浆施工现场。现场针对每批灌浆接头用抽检方式抽出灌浆料与灌浆套筒在工程同等施工条件下制作成灌浆接头做拉伸强度试验。
如批量灌浆套筒不经构件厂直接进入施工现场,进行现场安装、灌浆。则只进行灌浆接头试件拉伸强度试验即可,不再单独对灌浆套筒进行拉伸强度试验。
■现场验收
■现场灌浆料的检验是为灌浆工作顺利进行提供准备,是后期验收重要依据。
■可使用直径10mm以下的工业管道内窥镜检查孔内凝固后灌浆料状态。
■其它
■灌浆接头抽检应在灌浆前完成,以免产生无法补救的问题。
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CGM性能水泥基灌浆料
CGM性能水泥基灌浆料包括A(树脂)、B(固化剂)、C(填料)三组份。该产品采用优质树脂与精致填料,固含量,不含溶剂等挥发性对有害物质。常温下将每组材料中三组份完混合即可使用。而*另添加任何成分CGM环养灌浆料为需长期限承受振动、冲击及化学腐蚀区域的设备二次灌浆安装提供了性的解决方法,已经不断证明能够大大延长耐震动设备的运行周期及部件使用寿命。
★用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等振动性设备的二次灌浆安装。
★用于易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆。
★用过轨道基础,桥梁支撑等强压力区域灌浆。
★用于锚栓,钢筋种植及建筑结构混凝土补强加固。
★抗压、粘结等物理学性能远优于普通水泥基灌浆料材料。
★反应固化温和、放热峰值低,可长达90分钟
▲℃的操作时间,适合大体积灌浆使用。★无收缩:灌浆成型后无收缩,确保度的安装需要,而腐蚀可以谁酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。
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一般混凝土的热膨胀系数为11-6/℃,当温度下降2~25℃时造成的冷缩量为2~2.51-4,而混凝土的极限拉伸值只有1~1.51-4,因而冷缩常引起混凝土开裂。化学收缩:水泥水化后,固相体积增加,但水泥-水体系的体积则减小,形成许多毛细孔缝,强混凝土水胶比小,掺矿物细掺合料,水化程度受到制约,故强混凝土的化学收缩量小于普通混凝土。当混凝土发生收缩并受到部或内部约束时,会产生拉应力,并有可能引起开裂。
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