江西南昌萍乡钢结构安装灌浆料新闻早知道
用石墨水泥砂浆注浆钢纤维混凝土(graphite-cement slurry infiltrated fiber concrete,GSIF-CON)试件进行了不同环境温度条件下的升温和化冰试验.结果表明:GSIFCON材料具有良好的电热升温性能,若试件底部和侧部设有3 cm厚的保温层,其升温速率可提40%以上;在相同的负温环境下,电功率对化冰热效率和热量损失影响较小,但对化冰时间影响显着;在相同的负温环境和电功率条件下,化冰热效率随冰层厚度的增加而明显提.
△传统的水泥灌浆料灌浆钢筋接头的特点是:连接套筒采用铸造工艺制造而成,内腔为橄榄形或瓶形,套筒与水泥砂浆配合段的内壁铸设有多个凸起环肋。其缺点:一是连接套筒型尺寸大,在建筑结构中,混凝土保护层厚度和钢筋间距满足设计规范要求的情况下,构件的形尺寸较大,不仅提了单位面积的工程造价,而且降低了建筑物的使用面积;二是连接套筒采用铸造加工而成,要保证该受力结构件的材料强度和加工品质满足设计要求,对其铸造工艺和质量控制的要求都非常,其成昂,难以大量推广使用。三是套筒表面都是光滑的,因此套筒表面与混凝土之间的锚固力要远远低于带肋钢筋与混凝土之间的锚固力,当预制构件的钢筋受到较大拉伸载荷时,长度尺寸达钢筋直径数倍的灌浆料灌浆接头套筒也会产生一定的变形,光滑的套筒表面与混凝土间锚固力较小,无法限制套筒的变形,套筒会与周围的混凝土脱离,甚至混凝土出现裂纹,降低了混凝土结构的耐久性,或形成隐患。
△近年来出现了与传统水泥灌浆料灌浆接头不同的筒型灌浆料灌浆接头,该接头采用圆钢或钢管制作,一端灌浆料灌浆连接,另一端螺纹连接,使接头形尺寸明显缩小,尤其是长度尺寸明显减小,使锚固效果相对差的接头部分所影响的混凝土区段缩小,混凝土构件的整体性有所改善,但该接头仍然有**过钢筋直径6倍以上的长度为光滑面,套筒在混凝土内锚固力不足的现象未得到根解决。对于钢筋直径较大的连接套筒,该不足尤显**。
△工业化建筑是我国未来建筑业的主要发展方向,层装配式混凝土结构建筑对在城市住宅域具有十分广阔的发展空间,解决好装配式结构整体性的关键-钢筋连接,在保证具有优异的连接性能基础上,研究更合理的接头和套筒结构,对工业化建筑中的推广具有重要的意义。
△针对水泥灌浆料灌浆接头的不足,灌浆料用于混凝土结构中带肋钢筋连接用的两端采用水泥灌浆料灌浆连接的新型钢筋接头,提连接套筒在混凝土内锚固力。
△还灌浆料用于混凝土结构中带肋钢筋连接用的两端采用水泥灌浆料灌浆连接的新型钢筋接头,在保证具有较小的套筒直径和连接强度所必须的套筒长度的同时,通过结构的合理设计,改善连接套筒与混凝土中的结合效果,有效提预制构件的受力性能,该接头能够大量应用于装配式结构的墙、柱和梁中,接头的性能达到JGJ107标准的接头及英、美等发达标准对钢筋机械接头的要求。
△灌浆料的新型无收缩环氧灌浆料及其制备方法摒弃了毒性较大的糠醛-体系,采用自制低黏度环氧树脂,添加活性释剂、增韧剂和表面活性剂等材料来降低固化收缩,并保证了较低的初始黏度、降低了对人体和环境等的危害。
△采用自制改性固化剂、端羟基液体丁腈橡胶,延长环氧树脂固化时间,降低环氧放热峰,减少反应内应力,从而固化过程中减消固化收缩,并使固化物有很好的柔韧性。△在材料体系中加入膨胀单体,利用其在环氧固化过程中微膨胀环氧固化过程中的微收缩,能够达到无收缩。
△该材料不仅无收缩且又环保韧性好,且同时满足性能指标优异、初始黏度低、可操作时间长、渗进性好、可在潮湿和有水情况下固化等优点,能广泛应用于水利水电、公路桥梁、**及民用建筑等工程的地基与基础处理,起到补强加固、防渗等效果。
灌浆料只需简单设备、*养护、工期短、成低、无废渣的修复沉陷铺面的化学灌浆料灌浆方法,在加固地基的同时抬升调平铺面。
灌浆料的修复沉陷铺面的化学灌浆料灌浆方法如下:
确定处理沉陷范围后布置灌浆料灌浆孔,孔位距铺面边缘5~8米,孔位的间距为2~3米,深度为3~6米.常用浆料主料为体积比为1比0.5-0-8的水泥浆料和水玻璃,水泥浆料的水灰比为0.5-0.7th水玻璃浓度为30~42波美度,并加入适量的稳定剂、催化剂和耐久剂.水泥浆料和水玻璃混合后常用浆液固结时间为12~80秒。沟浆开始时,灌浆料灌浆管底部管口插至灌浆料灌浆孔底部,用双液灌浆料灌浆设备将水泥浆料和水玻璃在灌浆料灌浆管内混合,在0.1~0.5兆帕的灌浆料灌浆压力下,以25-35升/分钟的灌浆料灌浆速率灌注。根据该孔位铺面的沉陷量,在灌浆料灌浆的同时按抬升量缓慢地提升灌浆料灌浆管,单孔一次灌注铺面抬升量不大于12毫米。灌浆料灌浆管提升至底部管口距铺面底面2~5米时停止提升。
灌注的顺序是:先灌注所有选定的灌浆料灌浆孔周的某个孔,再选择至少相隔一个孔位的周的孔进行灌注,如上间隔选孔完成所有选定的灌浆料灌浆孔周部孔的灌注后,灌注铺面沉陷量大处的孔,之后再至少相隔一个孔位依次轮流在其余各个孔位完成轮灌注。
采用纤维模型法,编制非线性计算程序,对偏压PVC-FRP管钢筋混凝土柱荷载-挠度关系进行过程分析,并验证该计算程序的正确性。在此基础上,利用分析程序对影响PVC-FRP管钢筋混凝土柱力学性能的主要因素进行分析,得出FRP条带环箍间距、偏心距、FRP条带宽度、混凝土强度等级和配筋率等参数对偏压PVC-FRP管钢筋混凝土柱荷载-挠度关系曲线的影响规律,为PVC-FRP管钢筋混凝土柱在复杂应力状态下的受力分析奠定基础。
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