江西南昌赣州机器底座安装灌浆料的流动度
复合材料因其轻质、机械性能好及能量吸收性能而广受关注。研究表明圆形截面复合材料管件物能量吸收性能优于方形截面的管件物,故目前复合材料管件研究对象度集中在圆形截面,而对实用价值非常的方形截面复合材料管件物的研究比较少见。从编织角以及编织方式方面着手,对方形截面玻璃纤维编织复合材料管件物的压缩特征以及能量吸收性能进行了探索性研究,分析了不同编织角的二维(2D)以及三维(3D)结构复合材料管在破坏过程中伴随的微观破坏,并讨论了其破坏机理的差异性。
公司生产各类无收缩强灌浆料、混凝土膨胀剂、修补料、压浆料、聚合物砂浆、石膏粉等特种非金属建筑材料。公司主要产品技术依托建筑材料科学研究总院,秉承专业专注、真诚服务的观念,在多年特种建筑材料市场应用及生产经验积累下,除拥有成熟产品,结合市场需求和强大的技术依托,不断推出新品,保证公司技术始终保持在行业**,现发展为灌浆材料、混凝土膨胀剂、特种干粉砂浆、无机矿物粉等几大二产品成功应用于国内多个大中型工程项目,涉及速铁路、公路、电厂、钢铁、化工、水利核电、建筑物结构抗裂防收缩、结构抗渗自防水,结构加固等应用域。
现为混凝土与水泥制品协会混凝土膨胀混凝土分会会员,获南京长江隧道工程指挥部授“合同履约合格单位”称号,并跻身多家大中型施工单位的合格供应商名单。公司倡导专业专注、真诚服务的理念,以市场应用为导向。追求技术创新,向客户提供品质的产品和服务!
可见水泥基灌浆料的品种较多,由于用途不同所依据的验收标准也各不相同,因此在检测时依据的检测标准选择非常重要。本文将对涉及水泥基灌浆料检测的几个标准进行讨论。
§《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-201&该规范在“6预应力分项工程”的“5灌浆及封锚”中明确:
现场留置的灌浆用水泥基试件的抗压强度不应低于30MPa。试件抗压强度检验应符合下列规定:
●每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d;
●试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度大值或小值与平均值相差**过20%时,应取中间4个强度的平均值。
这里只明确了试件数量、规格、养护条件以及数据处理,没有明确成型条件、检测设备、破型条件等,以该标准作为检测依据显然是不够的。
§《水泥基灌浆料应用技术规范》(GB/T50448-201&
该规范在“3基本规定”中明确了适用范围:用于地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆,混凝土结构加固改造及预应力混凝土结构孔道灌浆、插入式柱脚灌浆等。
规范规定:当构成水泥基灌浆料的骨料粒径不大于75mm时,用GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》做抗压强度,要特别注意的是成型方法为“非振动法”,即将拌好的浆体直接贯入试模,浆体应与试模上边缘平齐。从搅拌开始计时到成型结束,应在6min内完成。当构成水泥基灌浆料的骨料粒径大于75mm时,用GB/T50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》做抗压强度,同样要特别注意的是成型时“将拌好的浆体直接贯入试模,适当手工振动浆体,应与试模上边缘平齐。”
■注意事项
1)Ⅵ型泵送钢筋接头灌浆料可在5℃~40℃下使用。灌浆时浆体温度应在5℃~30℃范围内。灌浆时及灌浆后48小时内施工部位及环境温度不应低于5℃。如环境温度低于5℃时,需要加热养护,低温施工时应单独制定低温施工方案。
2)搅拌完的砂浆随停放时间延长,其流动性降低。如果拌合好后没有及时使用,停放时间过长,需要再次搅拌恢复其流动性后才能使用。正常情况自加水算起应尽可能在30分钟内灌完。
3)一个构件连接的接头一次需要的灌浆料用量较多(**过一袋20Kg时),应计算灌浆泵工作效率,考虑分次搅拌、灌浆,否则会因搅拌、灌注时间过长,浆体流动度下降造成灌浆失败。
4)严禁在接头灌浆料中加入任何加剂或掺剂。
5)现场同期试块检验。为指导拆模及控制扰动,可在灌浆时用三联强度模做同期试块。制作好的试块要在接头(构件现场)实际环境温度下放置并必须密封保存(与接头内灌浆料类似条件)。
灌浆料检验条件
实验室温度应为20±2℃,相对湿度大于50%;养护室温度应为20±1℃,相对湿度大于90%.拌和水温应与实验室温度一致.
灌浆料流动度检验方法
采用行星式水泥胶砂搅拌机搅拌,预先用潮湿的布擦拭搅拌锅和搅拌叶;
先将1800g水泥基灌浆材料倒入搅拌锅中,开机搅拌,在10s内加入计量好的拌和用水,按水泥胶砂搅拌机的固定程序搅拌240s结束;
预先用潮湿的布擦拭玻璃板和截锥圆模内壁,并将截锥圆模放置在玻璃板中心,然后将搅拌好的灌浆材料迅速倒满截锥圆模内。截锥圆模为金属材料制成,内壁应光滑,尺寸为下口内径100±0.5mm,上口内径70±0.5mm,60±0.5mm;玻璃板尺寸不小于500mm×500mm并放置在水平试验台上;徐徐提起截锥圆模,灌浆材料在无扰动条件下自由流动直至停止,用卡尺测量底面大扩散直径及与其垂直方向的直径,计算平均值,作为流动度初始值,测试结果到1mm,取整后用mm表示并记录数据;
基于贝叶斯方法获得历史建筑中砌体材料抗压强度的合理推定值.在实测样本有限且离散的条件下,引入可靠的先验信息,并通过构造合理的似然函数,将间接法和直接法的实测样本信息相结合,重构砖抗压强度、砂浆抗压强度以及砌体抗压强度推定误差的概率密度模型(PDF).在推定砌体抗压强度的同时,定量表示推定结果的不确定性.所提方法适用于现场实测信息量不足时历史建筑砌体抗压强度的推定.
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