江西南昌鹰潭无收缩强灌浆料公司动态
玻璃钢/复合材料已发展成为新材料域的重要先导材料,是发展现代工业、*和科学技术不可缺少的基础材料。本文主要回顾了玻璃钢/复合材料行业发展、应用现状,并对其发展趋势进行了展望。
■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。
●次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形值的平均值不合格时,允许再加工3根试件进行复检,复检仍不合格时应评判为工艺检验不合格。
●灌浆接头安装前应检查灌浆套筒产品合格证及套筒表面生产批号标识,产品合格证应包括:产品名称、生产单位、套筒类型、接头性能等级、生产日期。套筒表面标识应包括适用钢筋强度等级、直径以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。
●灌浆接头灌浆前应检查灌浆料产品合格证、产品包装表面标识。产品合格证和包装表面标识应包括:产品名称、生产单位、抗压强度等级值、生产日期、有效期。包装表面标识还应有净重量及可追溯产品原材料性能和加工质量的生产批号。
■现场灌浆料抗压试块试验
灌浆料进场时应进行进场复试,同一配方、同一批号、同进场批的灌浆料,每50t为一个检验批,不足50t也应作为一个检验批,试验项目为流动性(初始、30min)、抗压强度(3d、28d)、竖向膨胀率(3h、24h与3h差值)。
灌浆前,同一规格的灌浆套筒应按现场灌浆工艺制作3个灌浆套筒连接接头进行工艺检验,抗拉强度检验结果应符合Ⅰ级接头要求;灌浆过程中,同一规格每500个灌浆套筒连接接头,应采用预制混凝土生产企业提供的灌浆端未进行连接的套筒灌浆连接接头,制作3个相同灌浆工艺的平行试件进行抗拉强度检验,检验结果应符合Ⅰ级接头要求。
灌浆料28d标养试块抗压强度应符合要求。
检验数量:每工作班留置1组,每组3块40mm×40mm×160mm试件。制作40mm×40mm×160mm的试块3组,两组同条件养护试块测试1天、7天强度,另一组标准养护,测试28天抗压强度。
从中可以看出在标准混合中要求铝酸钠的数量在17至35克之间以灌浆料有利的抗压强度,铝酸钠的这一数量占快硬波特兰水泥重量的0.7至6%。
使用氢氧化钾作为强械的结果。从中可以看出在标准混合中数量为35克的氢氧化钾在2小时后的期间能够灌浆料足够的抗压强度。氢氧化钾的这一数量占快硬波特兰水泥重量的5%。
可以看出这些诚中没有能灌浆料足够的抗压强度以满足在灌浆料灌浆凝结袋中使用灌浆料灌浆组合物的功能要求。
可以看出氢氧化钠有**的结果,因此是用于根据灌浆料灌浆组合物的强碱。
(B)锂盐
在水泥混合物中除各个锂盐的数量在5克至3。克之间变化,各个灌浆料灌浆组合物按标准混合制备。Q和11分别使用不同数量的碳酸锂和氢氧化锂对应的**过2小时、24小时、3天和7天的凝结期的结果。从中可以看岀1克或更多的碳酸锂或氢氧化锂能为灌浆料灌浆组合物灌浆料佳的抗压强度。在标准混合数量中1克氢氧化锂在灌浆料灌浆组合物中占铝水泥重量的0.08%。对于2小时的凝结期,在标准混合中如果加入多于9克的碳酸飙或氢氧化锂,会出现抗压强度实际上的降低,9克数占组合物中铝水泥重量的约0.7M。因此将锂盐作为促凝剂的有效范围是在灌浆料灌浆组合物中占铝水泥重量的0.07至0.7%之间。
将混凝土看作由粗骨料、硬化水泥砂浆及二者界面过渡区组成的三相复合材料,提出了适用于水分传输分析的混凝土细观格构网络模型.根据非饱和流体理论和基于平行板模型的单条裂缝水流立方定律,建立了开裂混凝土裂缝处水分传输系数的计算模型,并对开裂混凝土裂缝处相对含水量进行数值分析.与已有的试验结果对比表明,所建立的水分传输系数计算模型能够较准确地预测开裂混凝土裂缝处的相对含水量,从而能够较准确地模拟水分在开裂混凝土中的传输过程.
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