江西南昌吉安c70灌浆料规范
采用2种线吸收系数相差较大的常用内标物Al2O3和ZnO,对用QXRD/Rietveld法测定的水泥熟料各晶相含量结果进行校正,并由此推算出无定形相含量,同时对2种内标物的标定性能进行对比分析.结果表明:水泥熟料中的结晶较差相及非晶相含量(质量分数,下同)为32.3%,含量较多,不可忽略;校正后各晶相C3S,C2S,C3A和AF的含量分别为38.8%,15.3%,4.9%和8.7%;对于水泥样品而言,Al2O3较ZnO具有更好的标定性能.
■试件养护
●套筒灌浆料灌注及胶砂试件成型结束后,应及时在试件表面采取保护措施,迎风面应采取防风措施。
●套筒灌浆料在终凝前不得洒水养护,终凝后在砂浆表面喷洒常温水进行湿养护,养护时间不少于24h,待套筒灌浆料达到规定强度(≥35mpa)后,方可拆除套筒灌浆试件固定装置,以及胶砂试模,并连同套筒灌浆料胶砂试件移入标准养护室。
●注意事项
●灌浆料宜在加水后30分钟内用完;
●散落的灌浆料拌合物不得二次使用;剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用;●套筒灌浆料灌浆后24h内不能扰动钢筋套筒灌浆连接接头试件,避免阳光直射,大风天气应采取防风措施,尽量避免雨水环境下适配成型;
●试验宜在5~30℃环境下进行,当环境温度低于5℃时,必须采取加热和防冻措施,如对拌合水、物料及套筒提前进行预热,控制浆体入模温度不低于10℃,砂浆灌注后及时进行保温养护;温度低于0℃时,不建议进行工艺试验;当环境温度于30℃时,浆体的流动度损失较快,因此需要采取降温措施,在搅拌时,搭置遮阳棚,避免搅拌机及其它搅拌设备,以及砂浆温度过,必要时,应使用冰水作为拌合水,尽量加快浆体灌注工作速度。
技术人员再次检查各注浆孔和出浆孔,对插入端钢筋阻塞注浆口(或出浆口)的位置做好标识,注浆时应尽量避免使用该通道作为注浆口;
●采用连通腔灌浆方式时,灌浆施工前应对各连通灌浆区域进行封堵,且封堵材料不应减少结合面的设计面积,为避免注浆过程中座浆,建议封堵材料的抗压强度不得低于25mpa,需特别注意现浇部分连接处等不易施工操作处的封堵;
●竖向构件宜采用连通腔灌浆,并应合理划分连通灌浆区域;连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜**过5m;
●座浆封堵前,应拼缝间的杂物、粉尘、油污等不利于粘结的污垢,并确保灌注时连通腔内无明水;
●大风天气或温环境时,应及时对座浆材料进行洒水养护,避免收缩开裂,冬季施工时,需注意对座浆封堵材料及时进行保温养护,负温条件养护时不得浇水,当强度达到设计要求时,方可进行注浆施工;
●对于分仓施工,须严格执行设计图纸要求,并确保分仓施工后无漏浆问题。
■现场施工配料
■灌浆料的选用:针对两种灌浆方法的特点,封闭灌浆法选用铁锋牌支座灌浆料,敞口灌浆法选用诺欧水基灌浆料,水料比均选用0.14。每盘拌合用料即定为灌浆料500kg,水70kg。■投料方法与顺序:先将计量好的拌合用水注入速拌浆机,开机运转后分次投入灌浆料,搅拌时间以浆料拌合均匀,无结团为宜。
■现场试验:浆体拌制好后进行现场试验,各项指标符合要求后才能进行正式灌浆工作,并留样制作试件。4两种灌浆方法比较
两种方法均可以满足施工质量要求,具体方法的选择应经过综合比较后进行。
■准备工作设置进、出气管,下座板四周空隙用砂浆封端。距下座板四周10cm立模,防渗漏。
■材料选择选用凝结时间较长的铁锋灌浆料。
选用基本无泌水的诺欧水基灌浆料。
■优缺点
●对材料的泌水性要求略低。
●对出气管数量、直径、位置要求
●封端砂浆未密封,灌浆中出现渗漏,不能保压。
●浆料结团后易堵管、浆料属快凝材料,可能导致灌浆失败。
●必须连续进行,出现故障不宜处理。
●可分次进行,出现问题易处理。
●灌浆模板加固不牢靠或不密封,可能导致灌浆失败。
●下座板尺寸较大,浆料**面可能存在少量气泡。。
●凝结速度快,如拌浆量不足,可能导致灌浆失败。
●要求预留空隙较大,便于插管。
灌浆料各型号强度对照表:
CGM-1(通用型):1天强度25-50Mp,3天45-55Mp,28天65-75MpCGM-2(豆石型):1天强度25-50Mp,3天45-55Mp,28天65-75MpCGM-3(**细型):1天强度15-30Mp,3天27-45Mp,28天55-65MpCGM-4(早强型):1天强度40-45Mp,3天≥45Mp,28天≥55-65Mp其它类型:CGM340**流态型|C60型|H40型|H60型
产品特点
1.强、早强:1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。
2.自流性:可填充部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3.微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。
4.耐久性强:经上百次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提。
5.可冬季施工:允许在-10C气温进行室施工。
☆产品用途产品用途
●设备基础二次灌浆及钢结构底板二次灌浆。
●地脚螺栓锚固、结构件锚固二次灌浆。
●桥梁、道路伸缩缝灌浆修补。
●建筑加固、梁、柱截面加大等结构改造与加固施工。
●电杆、防撞护栏、围墙、栏杆等设施的抢修与固定灌浆。
●安装重冲击和振动的机械、往复式发动机、压缩机、泵、压力机等重、轻型机器底座基础底板。
●铁路、桥梁等支座灌浆。
●机场跑道、速公路混凝土路面的抢修工程。
●有早强、强要求,有工期要求和需要抢工期的土木工程。
●无枕木轨道、起重机轨道、轻轨等设施的锚固与基础填充。
●混凝土杯口灌浆。
●混凝土桩基加固补强。灌浆料选择
复合材料已被广泛应用于各个域,分层破坏是复合材料主要的破坏形式对复合材料分层失效分析中主要的方法粘聚区模型进行详细的阐述。先介绍了粘聚区模型发展历史、界面强度参数和本构关系的研究现状并对存在的问题进行了分析,然后对该模型在复合材料层间失效分析应用现状进行了阐述,重点分析了该模型在有限元应用中存在的问题。研究表明,近年来,CZM已逐步成为复合材料分层失效研究的主要方法,但在应用中需要解决强度参数确定准确性、计算收敛困难和计算效率不等问题。
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