江西南昌景德镇一次灌浆料详细联系方式
选用比动态弹性模量这一动力学参数作为实验的研究指标来分析材料的动态响应,对不同铺层情况下的复合材料古琴面板和底板的比动态弹性模量进行测量,并与木质古琴的实验结果作比较。结果表明,特定铺层情况下的复合材料古琴与木质古琴的动态响应相近,证明了复合材料作为替代材料制作古琴的可行性,为进一步了解复合材料声学特性提供了依据。
后张法预应力混凝土孔道用灌浆料及其制备方法
建筑材料域,具体后张法预应力混凝土孔道用灌浆料及其制备方法。
后张预应力钢筋混凝土在现代建筑业中已得到越来越广泛的应用,金属波纹管作为后张预应力钢筋混凝土的成孔材料也已被人们普遍采用,为防止预应力筋的腐蚀同时增加预应力筋和混凝土的结合,规范要求在后张有粘结预应力筋张拉结束后应尽早进行孔道灌浆料灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实。水泥浆灌注在预应力混凝土预制梁中一个重要的环节。灌浆料及孔道压浆施工工艺正确程度直接影响预应力混凝土预制梁的质量和使用寿命。因此为保证预应力混凝土预制梁的质量和使用寿命,应该有一套符合施工实际的灌浆料灌浆和孔道压浆施工工艺。后张法预应力灌浆料是保护预应力钢筋不锈蚀,使后张预应力钢筋与整体结构连接成一体的关键性材料。后张预应力灌浆料的主要作用是保护钢筋不露锈蚀及保证预应力钢筋和混凝土构件之间有效的应力传递。
目前,国内应用的预应力混凝土孔道灌浆料在实际施工中经常会出现一些质量问题影响灌浆料灌浆质量。常存在的问题有:孔道灌浆料灌浆强度低,不密实;浆体泌水;孔道灌浆料灌浆后排气孔连续出清水;孔道灌浆料灌浆不饱满,孔道**部有较大的月牙形空隙,甚至有露筋现象等。这些现象不仅会引起预应力筋锈蚀,影响预应力筋与构件混凝土不能有效的粘结,严重时会造成预应力筋断裂,使构件破坏。
灌浆料无收缩、无泌水的后张法预应力混凝土孔道用灌浆料。
另一个灌浆料预应力混凝土孔道用性能无收缩水泥基灌浆料的制备方法。
采用微细化和组成优化制备后张法预应力混凝土孔道用该灌浆料早期塑性膨胀,使浆体充满孔道空间,使灌浆料灌浆密实,不留空隙,有效传递应力和保护钢筋,中后期收缩值小。预应力混凝土孔道用性能无收缩水泥基灌浆料可从根上解决影响后张有粘结预应力混凝土施工质量的灌浆料灌浆难题,保证预应力混凝土工程的质量,促进有粘结预应力混凝土的发展。
■结构特征因素
结构特征因素是指结构物的形状、尺寸及配筋率。在一定结构物体积的情况下,商品混凝土干缩随结构物的表面积增大而增大,即商品混凝土干缩随体积与表面积比值的增加而直线下降。有资料表明:原始构件的表面积越大,初的收缩速率越快,但后期的收缩值较低;构件表面积越低,早期收缩速率较低,而后期的收缩值大。试件尺寸对商品混凝土干缩的影响的规律是:小试件的干缩值比大试件的干缩值大,其差值随龄期的增大而减小。商品混凝土构件的配筋率对干缩有很大影响,这是因为钢筋对商品混凝土干缩有抑制作用,商品混凝土干缩随配筋率的增加而减小。
■纤维的影响
在商品混凝土中加人纤维可提商品混凝土的抗开裂能力,某些种类的纤维还可以降低商品混凝土的干缩值,如钢纤维和碳纤维。有文献,加入1%的钢纤维使48天龄期的商品混凝土干缩值降低了6%;在商品混凝土中加入短的碳纤维(0.19%体积含量),在潮湿条件下养护14天,其干缩值降低了84%。目前,也有人在商品混凝土中掺加某些种类的**纤维(如聚烯纤维、维纶纤维)的试验研究,并取得了一定的成果。
■防止干缩的有效措施
一是选用收缩量较小的水泥,一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥,降低水泥的用量。二是商品混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大,干缩越大,因此在商品混凝土配合比设计中应尽量控制好水灰比的选用,用时掺入合适的减水剂。三是严格控制商品混凝土搅拌和施工中的配合比,商品混凝土的用水量不能大于配合比设计所给定的用水量,必要时请有的技术人员进行现场配比。四是加强商品混凝土的早期养护,并适当延长商品混凝土的养护时间。冬季施工时要适当延长商品混凝土保温覆盖时间,并涂刷养护剂养护。五是在商品混凝土结构中设置合适的收缩缝。
●施工方法及技术措施
■施工准备:
机具:机械及车辆做好保养,考虑到机械作业降效问题,需要适当增加作业时间并做好防冻措施,如覆盖棉被、草帘等。
施工道路:现场施工临时道路已平整完毕,达到具备施工通行条件。
材料:预先购入防冻材料,如早强剂、防冻剂、棉被、草帘、彩条布、塑料布等人员:考虑到人员作业降效问题,应适当增加人员。
现场施工平面布置已基本位,人员、机具、材料能满足施工要求。
■灌浆料灌浆模板施工
根据设计要求,上述工号中灌浆厚度均为50mm,所以模板要制作成长条状,因此也方便圆形设备基础模板安装。按下图支设模板。模板与基础、模板与模板之间的接缝处用水泥浆、胶带等封堵,以达到整体模板不漏水的程度。
■灌浆料灌浆
▲灌浆料拌合时,加水量应按随货提供的产品合格证上的用水量加入,搅拌均匀即可使用。在满足施工流动度的条件下尽量降低用水量。严禁使用明显泌水的拌和料进行灌浆。
▲灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌,我单位将采用强制式搅拌机拌和。
▲每次搅拌量将视用量多少而定,保证40分钟以内将拌和好的灌浆料用完。
▲采用不**过60℃的温水拌和灌浆料,以保证浆体的入模温度在10℃以上。搅拌产地选用相对封闭的作业场所,比如近的供暖厂房内部,以保证在搅拌灌浆料时热量过早的散失。▲现场使用时,将监督操作人员严禁其在灌浆料中掺入任何加剂,掺料。
▲灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止。不得从四周同时灌浆。
▲灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。
▲灌浆选择时间段在上午10:00至下午2:00之间内完成。
▲在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器从灌浆层底部主推,以增强灌浆料浆体流动,严禁从表层推动,以确保灌浆层的匀质性。
本文以500kV FRP抢修杆塔真型试验为依托,对几种不同规格及不同长细比的FRP圆管型截面构件进行轴心受压试验。轴心受压构件的稳定承载力是影响FRP构件承载力的关键,通过对玻璃钢受压构件稳定性的试验研究,得到了构件的极限稳定承载力,研究了构件的变形特征、破坏形态及稳定系数;并将试验所得的稳定系数与国内稳定系数的计算结果对比,得出了适于FRP管材轴心压杆设计的稳定系数公式。
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