江西南昌萍乡无收缩性灌浆料品质**
2020-04-27 浏览次数:34次
江西南昌萍乡无收缩性灌浆料品质**
将聚磷酸铵(APP)的阻燃特性与硅凝胶的吸附和催化转化特性有效结合,有可能实现木材在火灾条件下的不燃烧、不冒烟.通过真空-加压浸注和真空干燥法制备的APP硅化泡桐木载药率达到20.2%(质量分数),在锥形量热试验过程中没有点燃,760℃灼烧下不燃烧,总热释放量稍于APP阻燃泡桐木,总烟释放量和CO产量远远低于未处理泡桐木和APP阻燃泡桐木.结果表明:APP硅化泡桐木中原位生成的APP-硅凝胶体系不仅对木材具有很好的阻燃作用,而且对火灾烟雾毒气具有较好的转化和作用.
矿物聚合物灌浆料及其用于加固石窟围岩裂隙的方法,建筑工程域及文物保护工程域,具体矿物聚合物灌浆料及其用于加固石窟围岩裂隙的方法。
△灌浆料灌浆是利用灌浆料灌浆压力或浆液自重,经过钻孔将浆液压到岩石、砂砾石层、混凝土或土体裂隙、接缝或空洞内,以改善地基水文地质和工程地质条件,提建筑物整体性的工程措施。
△“石窟”是山坡崖壁上人工开凿的洞窟,是研究历史的重要实物资料。千**来,石窟除受到人为的破坏,还遭受自然营力的侵蚀。部分石窟风化裂隙、卸荷裂隙及岩体身的层理裂隙发育,发育的裂隙对石窟稳定性有影响,且成为后期渗水的通道。窟内渗水滴水又增加了石窟的风化、破裂。因此,治理裂隙对保护石窟具有重要的作用。
△传统石窟裂隙灌浆料选用水泥浆液类无机浆材或树脂类**浆材。现代**分子材料具有较好的粘接性、防水性等,已经应用于不可移动文物加固保护中。但作为文物保护可能还会出现下列问题:(1)由于分子材料不同程度含碳,可能会成为异养微生物汲取碳源的对象。微生物可能引起材料表面结构性能改变;溶蚀并吸收分子材料。(2)文物体材质大多为多孔性,其中的矿物氧化物可能是聚合物降解的催化剂。尤其是在大气污染物、光、热和水的作用等因素作用下,导致聚合物老化,裂隙注浆材料失去保护功能,且在原裂隙面上留下负面影响,如变色、粉化和堵塞微孔等。(3)石窟岩体为无机质材料,**分子保护材料在结构和性能上与无机材料差异较大,造成界面剥离现象。现有水泥类无机灌浆料脆性较大,因此与岩体界面协调变形的能力下降,可能还会引起干缩开裂等问题。
△根据《文物古迹保护准则》,结合文物体加固的需求,适宜的灌浆料还应满足以下原则:对被加固岩体包括的信息干扰尽可能小且无不良影响,低粘度、可注性好、环境友好、工艺简单、成低,浆材固化体与风化岩石的力学强度指标应比较接近,两者在孔隙率和热稳定性等方面匹配较好。浆材固化体还应具备一定的柔性,与风化岩石的粘接效果良好,此还应具有耐水、耐腐蚀及耐冻融等特点。
△是针对现有中的问题,灌浆料矿物聚合物灌浆料及其用于加固石窟围岩裂隙的方法,加固材料的性能接近于被加固岩石的物理力学状态,可使石窟围岩裂隙及破碎岩体等得到有效加固,且加固材料与风化岩石的粘接效果好,粘度低,可灌性好,室温可固化,反应时放热量少,符合耐候性、耐冻融性、耐酸碱性等要求。加固后材料的色泽与文物体相同,且施工方便,价格适宜。对石窟危岩裂隙封堵起到了积极有效的作用。

■进场验收
■灌浆料进场时,应对灌浆料的30min流动度、泌水率及1d、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验。检验结果除应符合本规程的有关规定,28d抗压强度还应不小于灌浆接头型式检验报告中灌浆料抗压强度等级值。若有一项指标不符合要求,应从同一批次产品中重新取样,对不合格项目加倍复试,复试合格该验收批应评为合格。
检查数量:在15d内生产的同配方、同批号的灌浆料,检验批量不应大于50t,随机抽取不低于30kg。
检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
■灌浆套筒进场时应按本规程进行灌浆接头抗拉强度试验。按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程的强度要求时,该验收批应评为合格。如仅有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。同时填写试验记录。见附录a。
检查数量:同批次、同类型、同强度等级、同规格的灌浆套筒,检验批数量不应大于1000个,随机抽取灌浆料,用随机抽取或随构件送至现场的灌浆套筒,在模拟施工条件下制作成3个灌浆接头试件,标准养护28d后,做抗拉强度试验。
检验方法:检查质量证明文件和抗拉强度试验报告。
■现场验收
■灌浆施工中应检验灌浆料的30min流动度、28d抗压强度。灌浆料抗压强度应符合本规程的有关规定,还应不小于灌浆接头型式检验报告中灌浆料抗压强度等级值。用于检验抗压强度的灌浆料试块应在灌浆施工现场制作。
检查数量:每工作班取样不得少于1次,每楼层取样不得少于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。
检验方法:检查灌浆连接检验记录、抗压强度试验报告。
■灌浆接头的灌浆施工现场检验应符合下列要求:
现场检验项目包括灌浆套筒位置、连接钢筋位置、连接钢筋长度,灌浆套筒内应无杂物、管路应通畅,连接钢筋弯折度应不大于3。检验合格率不应小于95%。如发现不合格数**过检验数5%时,应逐个检验并校正,直到合格为止。同时填写检验记录已备验收。
检查数量:检验批量各项目数量不应大于1000个,抽检数量不应少于10%。
检验方法:观察、盒尺测量、检查施工现场检验记录。
现场检验还包括灌浆应密实饱满,所有出浆口均应冒浆、并应能成功封堵和保压。灌浆料凝固后,取下出浆口的封堵胶塞,检查口内凝固灌浆料状态:竖向灌浆,灌浆料上表面不低于排浆孔下缘为灌浆密实饱满;水平向灌浆,灌浆料与排浆孔道间无空隙为灌浆密实饱满。如发现灌浆不饱满,应采取适当方法进行补浆。不合格率于1%时,应查找原因后,再进行灌浆施工。同时填写现场灌浆检验记录以备验收,见附录c。
■其它
■对抽检不合格的灌浆套筒、灌浆料验收批,应作退货处理。
■对现场抽检不合格的灌浆接头及灌浆料验收批,应由工程有关各方研究后提出处理方案。
要对房屋建筑和一般构筑物中钢筋的灌浆接头的性能等级、设计应用以及检验评定方法做出规定,与《混凝土结构设计规范》gb50010配套应用,以确保各类灌浆接头的质量和合理应用。本规程所指的一般构筑物包括电视塔、烟囱等耸结构、容器及**公用基础设施等。对于公路和铁路桥梁、大坝、核电站等其他工程结构,本规程可参考应用。鉴于灌浆接头成本于目前广泛使用的直螺纹接头,因此,灌浆接头更多的应用在预制混凝土构件的装配结构中。

与真空灌浆料灌浆法配套使用的密封锚索,仍由拉索、锚具两部分组成,拉索部分包括索体、预埋件等,锚具部分包括夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋和保护罩,钢绞线通过夹片和锚板楔紧穿过预埋件一锚垫板、波纹管形成索体,与现有锚索不同之处的波纹管为塑料波纹管,锚垫板尾部与塑料波纹管套接并密封,锚头部分安有保护罩,保护罩四周与锚垫板接触处完密封并用胶粘结构成密封锚索。
釆用此种真空灌浆料灌浆法,在灌浆料灌浆之前,90%的空气被抽出,因而施工速度可提10%,且索体内浆体密实,保证了灌浆料灌浆质量。
与此种真空灌浆料灌浆法配套使用的密封锚索,釆用密封性能良好、以耐腐蚀的HDPE为材料制成的塑料波纹管为成孔管道,锚垫板尾部与塑料波纹管套接,锚头部分安有保护罩,保护罩四周与锚垫板接触处完密封并用胶粘结,整个锚索处于密封状态,因而,无部水汽渗入,保证钢绞线不被腐蚀断裂,延长了索体的使用寿命。
应用于预应力孔道灌浆料灌浆中的沥青基材料灌浆料灌浆,即在设备连接和预热后,向设有预应力筋的结构灌浆料灌浆管道内注入液态的沥青基灌浆料。由于受热熔化后的沥青基材料具有很好的流动性,所以能够确保充满整个孔道。而且该材料为非水溶性材料,届时孔道内将不会有游离状态的水存在,在常温时会形成一个密实、不透水的固体材料结构,能很好地保护预应力筋,确保预应力结构的耐久性。

基于MSC软件建立了完好、损伤以及修补三种类型复合材料层合板的有限元模型,预估三种类型层合板的强度,通过分析不同修补角度下层合板的强度值,得到较合理的修补角度参数。通过拉伸试验分别确定完好、损伤和修补的层合板试验件强度并与仿真分析结果比较。结果表明,数值模拟强度值与实验值吻合度较好,建立的仿真模型有效地预测了不同修补角度层合板的剩余强度。
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将聚磷酸铵(APP)的阻燃特性与硅凝胶的吸附和催化转化特性有效结合,有可能实现木材在火灾条件下的不燃烧、不冒烟.通过真空-加压浸注和真空干燥法制备的APP硅化泡桐木载药率达到20.2%(质量分数),在锥形量热试验过程中没有点燃,760℃灼烧下不燃烧,总热释放量稍于APP阻燃泡桐木,总烟释放量和CO产量远远低于未处理泡桐木和APP阻燃泡桐木.结果表明:APP硅化泡桐木中原位生成的APP-硅凝胶体系不仅对木材具有很好的阻燃作用,而且对火灾烟雾毒气具有较好的转化和作用.
矿物聚合物灌浆料及其用于加固石窟围岩裂隙的方法,建筑工程域及文物保护工程域,具体矿物聚合物灌浆料及其用于加固石窟围岩裂隙的方法。
△灌浆料灌浆是利用灌浆料灌浆压力或浆液自重,经过钻孔将浆液压到岩石、砂砾石层、混凝土或土体裂隙、接缝或空洞内,以改善地基水文地质和工程地质条件,提建筑物整体性的工程措施。
△“石窟”是山坡崖壁上人工开凿的洞窟,是研究历史的重要实物资料。千**来,石窟除受到人为的破坏,还遭受自然营力的侵蚀。部分石窟风化裂隙、卸荷裂隙及岩体身的层理裂隙发育,发育的裂隙对石窟稳定性有影响,且成为后期渗水的通道。窟内渗水滴水又增加了石窟的风化、破裂。因此,治理裂隙对保护石窟具有重要的作用。
△传统石窟裂隙灌浆料选用水泥浆液类无机浆材或树脂类**浆材。现代**分子材料具有较好的粘接性、防水性等,已经应用于不可移动文物加固保护中。但作为文物保护可能还会出现下列问题:(1)由于分子材料不同程度含碳,可能会成为异养微生物汲取碳源的对象。微生物可能引起材料表面结构性能改变;溶蚀并吸收分子材料。(2)文物体材质大多为多孔性,其中的矿物氧化物可能是聚合物降解的催化剂。尤其是在大气污染物、光、热和水的作用等因素作用下,导致聚合物老化,裂隙注浆材料失去保护功能,且在原裂隙面上留下负面影响,如变色、粉化和堵塞微孔等。(3)石窟岩体为无机质材料,**分子保护材料在结构和性能上与无机材料差异较大,造成界面剥离现象。现有水泥类无机灌浆料脆性较大,因此与岩体界面协调变形的能力下降,可能还会引起干缩开裂等问题。
△根据《文物古迹保护准则》,结合文物体加固的需求,适宜的灌浆料还应满足以下原则:对被加固岩体包括的信息干扰尽可能小且无不良影响,低粘度、可注性好、环境友好、工艺简单、成低,浆材固化体与风化岩石的力学强度指标应比较接近,两者在孔隙率和热稳定性等方面匹配较好。浆材固化体还应具备一定的柔性,与风化岩石的粘接效果良好,此还应具有耐水、耐腐蚀及耐冻融等特点。
△是针对现有中的问题,灌浆料矿物聚合物灌浆料及其用于加固石窟围岩裂隙的方法,加固材料的性能接近于被加固岩石的物理力学状态,可使石窟围岩裂隙及破碎岩体等得到有效加固,且加固材料与风化岩石的粘接效果好,粘度低,可灌性好,室温可固化,反应时放热量少,符合耐候性、耐冻融性、耐酸碱性等要求。加固后材料的色泽与文物体相同,且施工方便,价格适宜。对石窟危岩裂隙封堵起到了积极有效的作用。

■进场验收
■灌浆料进场时,应对灌浆料的30min流动度、泌水率及1d、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验。检验结果除应符合本规程的有关规定,28d抗压强度还应不小于灌浆接头型式检验报告中灌浆料抗压强度等级值。若有一项指标不符合要求,应从同一批次产品中重新取样,对不合格项目加倍复试,复试合格该验收批应评为合格。
检查数量:在15d内生产的同配方、同批号的灌浆料,检验批量不应大于50t,随机抽取不低于30kg。
检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
■灌浆套筒进场时应按本规程进行灌浆接头抗拉强度试验。按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程的强度要求时,该验收批应评为合格。如仅有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。同时填写试验记录。见附录a。
检查数量:同批次、同类型、同强度等级、同规格的灌浆套筒,检验批数量不应大于1000个,随机抽取灌浆料,用随机抽取或随构件送至现场的灌浆套筒,在模拟施工条件下制作成3个灌浆接头试件,标准养护28d后,做抗拉强度试验。
检验方法:检查质量证明文件和抗拉强度试验报告。
■现场验收
■灌浆施工中应检验灌浆料的30min流动度、28d抗压强度。灌浆料抗压强度应符合本规程的有关规定,还应不小于灌浆接头型式检验报告中灌浆料抗压强度等级值。用于检验抗压强度的灌浆料试块应在灌浆施工现场制作。
检查数量:每工作班取样不得少于1次,每楼层取样不得少于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。
检验方法:检查灌浆连接检验记录、抗压强度试验报告。
■灌浆接头的灌浆施工现场检验应符合下列要求:
现场检验项目包括灌浆套筒位置、连接钢筋位置、连接钢筋长度,灌浆套筒内应无杂物、管路应通畅,连接钢筋弯折度应不大于3。检验合格率不应小于95%。如发现不合格数**过检验数5%时,应逐个检验并校正,直到合格为止。同时填写检验记录已备验收。
检查数量:检验批量各项目数量不应大于1000个,抽检数量不应少于10%。
检验方法:观察、盒尺测量、检查施工现场检验记录。
现场检验还包括灌浆应密实饱满,所有出浆口均应冒浆、并应能成功封堵和保压。灌浆料凝固后,取下出浆口的封堵胶塞,检查口内凝固灌浆料状态:竖向灌浆,灌浆料上表面不低于排浆孔下缘为灌浆密实饱满;水平向灌浆,灌浆料与排浆孔道间无空隙为灌浆密实饱满。如发现灌浆不饱满,应采取适当方法进行补浆。不合格率于1%时,应查找原因后,再进行灌浆施工。同时填写现场灌浆检验记录以备验收,见附录c。
■其它
■对抽检不合格的灌浆套筒、灌浆料验收批,应作退货处理。
■对现场抽检不合格的灌浆接头及灌浆料验收批,应由工程有关各方研究后提出处理方案。
要对房屋建筑和一般构筑物中钢筋的灌浆接头的性能等级、设计应用以及检验评定方法做出规定,与《混凝土结构设计规范》gb50010配套应用,以确保各类灌浆接头的质量和合理应用。本规程所指的一般构筑物包括电视塔、烟囱等耸结构、容器及**公用基础设施等。对于公路和铁路桥梁、大坝、核电站等其他工程结构,本规程可参考应用。鉴于灌浆接头成本于目前广泛使用的直螺纹接头,因此,灌浆接头更多的应用在预制混凝土构件的装配结构中。

与真空灌浆料灌浆法配套使用的密封锚索,仍由拉索、锚具两部分组成,拉索部分包括索体、预埋件等,锚具部分包括夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋和保护罩,钢绞线通过夹片和锚板楔紧穿过预埋件一锚垫板、波纹管形成索体,与现有锚索不同之处的波纹管为塑料波纹管,锚垫板尾部与塑料波纹管套接并密封,锚头部分安有保护罩,保护罩四周与锚垫板接触处完密封并用胶粘结构成密封锚索。
釆用此种真空灌浆料灌浆法,在灌浆料灌浆之前,90%的空气被抽出,因而施工速度可提10%,且索体内浆体密实,保证了灌浆料灌浆质量。
与此种真空灌浆料灌浆法配套使用的密封锚索,釆用密封性能良好、以耐腐蚀的HDPE为材料制成的塑料波纹管为成孔管道,锚垫板尾部与塑料波纹管套接,锚头部分安有保护罩,保护罩四周与锚垫板接触处完密封并用胶粘结,整个锚索处于密封状态,因而,无部水汽渗入,保证钢绞线不被腐蚀断裂,延长了索体的使用寿命。
应用于预应力孔道灌浆料灌浆中的沥青基材料灌浆料灌浆,即在设备连接和预热后,向设有预应力筋的结构灌浆料灌浆管道内注入液态的沥青基灌浆料。由于受热熔化后的沥青基材料具有很好的流动性,所以能够确保充满整个孔道。而且该材料为非水溶性材料,届时孔道内将不会有游离状态的水存在,在常温时会形成一个密实、不透水的固体材料结构,能很好地保护预应力筋,确保预应力结构的耐久性。

基于MSC软件建立了完好、损伤以及修补三种类型复合材料层合板的有限元模型,预估三种类型层合板的强度,通过分析不同修补角度下层合板的强度值,得到较合理的修补角度参数。通过拉伸试验分别确定完好、损伤和修补的层合板试验件强度并与仿真分析结果比较。结果表明,数值模拟强度值与实验值吻合度较好,建立的仿真模型有效地预测了不同修补角度层合板的剩余强度。
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