企业信息

    北京博瑞双杰新技术有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2011
  • 公司地址: 江西省 南昌 南昌市富山一路297号,北京市昌平区鼓楼西街12号
  • 姓名: 熊经理
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    江西临川孔道压浆料工厂|南昌压浆料厂家直销|北京博瑞双杰

  • 所属行业:化工 胶粘剂
  • 发布日期:2020-11-15
  • 阅读量:155
  • 价格:1.00 元/吨 起
  • 产品规格:50公斤/袋
  • 产品数量:16134.00 吨
  • 包装说明:牛皮纸袋,内附防潮薄膜
  • 发货地址:江西南昌  
  • 关键词:南昌压浆料,南昌压浆料厂家,南昌压浆剂厂家

    江西临川孔道压浆料工厂|南昌压浆料厂家直销|北京博瑞双杰详细内容

    江西临川孔道压浆料工厂|南昌压浆料厂家直销。对于已发现强度不够的孔道,建议加大开窗面积,以判断是全孔内水泥砂浆强度不够还是开窗位置处于压浆密实与不密实的临界面.对于因孔道内水对水泥浆的稀释作用造成的局部强度不够,则凿开该段孔道,清除强度不合格的水泥砂浆块,然后直接用环氧树脂进行填充封闭;如果是全孔道的水泥浆强度不够,只要水泥浆能完全包裹钢绞线。能起到防锈作用,可不予处理。

    ★江西南昌压浆料的材料简介
    H-60系列管道压浆材料是由高品质减水剂、膨胀剂、防沉剂、消泡剂、缓凝剂、阻锈剂、矿物掺合料等配制而成的“后张法有粘结预应力混凝土孔道压浆材料的高性能添加剂”。
    H-60质量控制要点:1、钻孔内不得有积水。2、药管在冬施时,应提前对其进行保温处理,以保证药管在插入钻孔时有足够的流动性(在手温时,树脂象蜂蜜一样流动)。施工场所平均温度低于0℃,可采用碘钨灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热至30~50℃左右使用,应注意不得让水混入桶内。施工场所平均温度低于-5℃,建议对锚固部位也加温0℃以上,并维持24小时以上。系列管道压浆材料是针对桥梁结构孔道压浆特点,在对市场现有孔道压浆剂充分调查、研究基础上,联合开发的新型高性能添加剂,是普通孔道压浆剂的改良和升级产品。
    ★江西南昌压浆料的施工设备
    ·施工设备
    ·搅拌机的转速应大于1000Y/min,浆叶的较高线速度限制在15m/s以内,浆叶的形状应与转速匹配。
    ·压浆机采用连续式压浆泵,压力表较小分度值应小于0.1Mpa,较大量程应使实际工作压力在25-75%的量程范围内。
    ·储料罐带有搅拌功能。
    ·如使用真空辅助压浆工艺,真空泵应达到0.092Mpa的负压力。
    ·计量:水泥、压浆剂(料)、水的称量应到±1.0%。
    压浆剂(料)具有微膨胀、无收缩、大流动、自密实、较低泌水率、充盈度高、气囊沫层薄直径小、强度高、防锈阻锈、低碱无氯、粘接度高、绿色环保的优良性能。不含氧化物、氯化物、亚硫酸盐和亚硝酸盐等对钢筋有害组份,由高性能塑化剂、表面活性剂、硅钙微膨胀剂、水化热抑制剂、迁移型阻锈剂、纳米级矿物硅铝钙铁粉、稳定剂精制而成的压浆剂或与低碱低热硅酸盐水泥等精制复合而成的压浆料。
    ★江西南昌压浆料的主要用途
    ·效的应力传递,使孔道内浆体饱满密实,浆体保持钝化膜的破坏/髯钝化过程表现在电流噪音上为较大的电流暂态与快速的电流波动交叠在一起,EDP曲线中缝量主要集中在细节系数磊上。腐蚀的起始阶段只持续大约2个循环周期(2周),可能是因为实验中采用了高的水灰比和薄的混凝土保护层,从而有利于氯离子向钢筋表面的快速迁移。*=和*三阶段则对应设计方可在掌握混凝土收缩性能、施工条件的基础上,进行基本分析计算,以改善约束条件筑,并提高混凝土的抗开裂能力。在混凝土结构安全方面,设计方与施工方、混凝土提供方的联系可以靠单一条件(如混凝土弹性模量的间接影响)及抵抗开裂的能力均是时间的函数,而且,时间的影响是关键性的,不能忽视。对收缩开裂问题的力学计算分析要比对强度引起的结构安全问题复杂。于腐蚀的发展阶段。在此阶段,钢筋发生稳定的腐蚀发生、发展过程。一定的PH值范围,完全包裹预应力钢材,浆体硬化后有较高的强使用前必须根据环境、温度和工艺条件进行胶的试验调制,以确定较佳配比。度和弹性模量及膨胀无收缩性和粘接力。
    ·适用于后张梁预应力管道充填压浆、地锚系统的锚固灌浆、连续壁头止漏灌浆、围幕灌浆;设备基础灌浆、垫板坐浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固、*振捣自密实、微膨胀、抗油渗、抗蚀防腐、抗冻抗渗;用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆、道桥梁加固、24h后即可运行,并与硬化混凝土粘结牢固、修补无明显痕迹,浆体凝结时间可控即适中。MohsenShahawy等进行了8根6.1m长的T型截面梁试验。该试验将7根梁预先施加到对比梁屈服荷载的受剪构件外贴钢板的应变随荷的变化情况,由于受裂缝位置及数量等影响,钢板应变的发展具有一定的随机性,从钢板较大应变的变化可以发现,在加荷初期试件梁并未出现裂缝,钢板的应变为零,随着荷载的增大,梁出现裂缝,钢板出现拉应变,随着荷载的继续增大,钢板的拉应变也逐渐增大,但随后由于锚固端的枯结滑移或局部锚固破坏,钢板的应变出现下降甚至退出工作,钢板并未充分发挥作用。构件破坏时,外贴抗剪钢片都没有达到屈服强度。这说明对于抗剪加匿来说端头锚固同样重要,必要时可采用附加锚固措施以保证抗剪加固的效果。65%,85%,117%,保持荷载不变粘贴CFRP布,试验梁采用了全部包裹和部分包裹的加固形式。试验结果表明经过采用真空压浆技术改善灌浆密实性,普通的原始压浆方法较难保证孔道内水泥浆的密实性。真空压浆技术是采用真空吸浆法和常规压浆法相结合,即在常规压力压浆泵设备系统的基础上进行改进,增加抽真空的真空泵设备系统。整个预应力孔道系统封闭,一端用真空泵对孔道进行抽真空,使之产生负压(一0.06Mpa~一O 1Mpa),然后用压浆泵将优质水泥浆从孔道的另一端压入。当水泥浆从抽真空端流出且颜色与压浆端相同(即对锈后钢筋力学性能的研究还有可改进和完善之处。首先,在锈蚀钢筋的获取上,目前的方法都有不足之处,应进一步完善;常用的实验室通电加速锈蚀法中,实际锈蚀量与计算锈蚀量之间存在差异,两者之间的关系需要更多的实验来修正;同时,实际构件中钢筋的锈蚀情况与实验室内钢筋的锈蚀情况不同,如何更好地在实验室内进行模拟实验,尚需进一步研究。稠度相同)时,经过特定位置的排浆(排水及微泡沫),并加以≤0.7Mpa的正压力,并持续保压3mln_就能保证预应力孔道压浆的密实度。CFRP加固的钢筋混如上所述,地下或半地下结构经常遭受的较大温差、收缩及沉降等变形作用是在施工期间发生,在这之后的温差就比较小,只剩余一部分收缩。工程实践说明,一些现浇混凝土结构出现裂缝大多在“早期裂缝活动期”,特别是施工条件多变,回填不及时,养护较差等情况下,更容易出现“早期裂缝。结构长度是影响温度应力的因素之一,为了削减温度应力,设置伸缩缝,可把总温差分为两部分合理的混凝土配合比,优质的原材料是大体积混凝土温控成功的基础,通过对原材料配合比的优化,可以降低混凝土内部温度:合理的施工组织,正确的施工方案与有效的温控方案是大体积混凝土温控成功的保证。另外,大体积混凝土的温度数值计算对边界条件非常敏感,对大体积混凝土温度梯度和温差问题需要以后进一步研究。:在**部分温差经历时间内,把结构分成许多段,每段的长度尽量小一些,并与施工缝结合起来,可有效地减少温度收缩应力。在施工后期,把这许多段浇成整体,再继续承受*二部分温差和收缩,两部分的温差和收缩应力叠加小于混凝土设计抗拉强度,这就是利用“后浇带”办法控制裂缝并达到不设置*伸缩缝目的。凝土T梁屈服荷载、极限荷载均有所增长,预先施加荷载的水平布影响CFRP加固的钢筋混凝土梁抗弯承载力。

    ★江西南昌压浆料的压浆工艺技术要求
    ·压浆前,清除梁孔道内杂物和积水。
    ·压浆前应开启压浆泵,使浆体从压浆嘴排出少许,以排除压浆管路中的空气、水、稀浆,当排出的浆体流动度和搅拌罐中一致时,方可开始压入梁体孔道。
    ·压浆的较大压力不宜**过0.6Mpa,压浆充盈度应达到孔道另一端饱满并于排气孔排出与规定流动度相同的浆体为止。关闭出浆口后,应保持不小于0.5Mpa且不少于3min的稳压期。
    ·对于连续梁或者进行压力补浆时,让管道内水-浆悬浮液自由地从出口端流出;再次泵浆,直到出口端有匀质浆体流出,0.5Mpa的压力下保持5min,此过程应重复1-2次。压浆后应从锚垫板压/出浆孔检查压浆的密实情况,如有不密实,应及时补灌,以保证孔道完全密实。
    ·如用真空辅助压浆工艺,在压浆前应首先进行抽真空,使孔道内的真空度稳定在-0.06Mpa~-0.08Mpa之间,真空度稳定后,立即开启管道压浆端阀门,同时开启压浆泵进行连续压浆。
    ·压浆顺序:先下后上,同一管道压浆应连续进行,一次完成,从浆体搅拌到压入梁体的时间应小40min。
    ·压浆取样:压浆过程中,每孔梁应制作3组标准养护试体(40mm×40mm×160mm),进行抗压强度和抗折强度试验,对压浆进行记录(包括:压浆材料、配合比、压浆日期、搅拌时间、出机流动度、浆体温度、环境温度、保压压力及时间、真空度、现镀锌钢筋(galvanizedrebar)是一种相当经济和有效的方法,可以保护钢筋免受腐蚀。有关镀锌钢筋的保护性能已有许多报道。镀锌层和钢筋基体紧密结合可使钢筋与腐蚀环境隔绝,不仅起到了阻挡层的作用,而且更重要的是,镀锌层荷载裂缝多出现在受拉区、受剪区或振动严重部位。但必须指出,如果受压区出现起皮或有沿受压方向的短裂缝,往往是结构达到承载力极限的标志,是结构破坏的前兆,其原因往往是截面尺寸偏小。荷载裂缝由于结构受力方式的不同,表现出不同的裂缝特征:构件受拉产生的裂缝间距大体相等,且垂直于受力方向;中心受压构件往往出现平行于受力方向的短而密的平行裂缝;构件受弯产生的裂缝在较大弯矩作用截面附近,裂缝从受拉区边缘开始向中和轴方向发展并与受拉方向垂直;大偏心受压和受拉区配筋较少的小偏心受压构件的裂缝形态类似于受弯构件;小偏心受压受拉区配筋较多的大偏心受压构件,裂缝形态类似于中心受压构件;构件受剪产生的裂缝与中轴线呈250 ̄500的斜角,也叫斜裂缝,一般发生在剪应力较大的梁支座附近,并逐渐向受弯区发展或出现在薄腹梁中性轴附近向下延伸;构件受扭产生的裂缝与轴线约呈450角,并向相邻为更好地利用碳纤维增强塑料高强高性能的特点,预应力碳纤维增强塑料的设计方法的研究及施工方面的研究应进一步深入开展,以満足更高的加固补强要求。标准与规程的缺乏将会限制碳纤维增强塑料加固技术在国内的发展,所以必须加快制定有关的技术标准与规程,使得材料的生产、使用、检验、加固设计、工程施工与验收等一系列工作有规可循,有章可依。面以螺旋方向展开;局部受压裂缝在局部受压区出现,与压力方向大致平行,且多而短。还可对钢筋提供有效的阴极保护。镀锌钢筋比裸钢筋对氯离子有更高的粘钢技术是指应用建筑结构胶粘剂,在混凝土构件的底面或侧面对构件进行的补强措施。其核心技术是利用胶粘剂及其粘钢施工工艺。早在1971年,美国加州的圣弗南多地震,对建筑物破坏很大,高137米的**大厦及一座1O层的医院大楼,均用建筑结构胶对损坏的构件进行修复,共修复梁、柱、樯裂纹达3万米,用胶7t多。1978年,我国在辽阳化工厂**选用粘钢技术对钢筋混凝土梁进行了加固,后来又推广加固了丹东银行大楼及沈阳制毯厂的一个生产车间,均获良好效果。耐蚀性。场压浆负责人、监理工程师等)。
    管道压浆时限及技术要求
    ★江西南昌压浆料的管道压浆时限及技术要求
    ·终张拉完备,应在48h内进行管道压浆。
    ·压浆后可以提前交库,但需保证28d标准试件的强度达到规定值。
    ★江西南昌压浆料的梁体、浆体及环境温度
    压浆时浆体温度应在5℃~30℃之间,压浆及压浆后3d内,梁体及环境温度应大于5℃,否则应采取保养措施。在**35℃施工时,应选择夜间或早晚施工,低于5℃时,应按冬期施工技术要求处理,适量提高含气量指标。
    ★江西南昌压浆料的储运及包装
    ·包装:压浆剂(料)为内塑外编织袋密封包装。
    ·重量:每件压浆将钢板、钢筋粘贴于结构物体受拉区域及受力薄弱的位置面上,让他们成整体结构,共同负荷。旧结构的自重由原构件负荷,新增钢板或钢筋只负荷实施后的载荷所施加的力。往往,因为实施**期恒载等作用,原构造物钢筋混凝土已经有了相当大的应变、应力,随后加固后的二期恒载、活载共同作用下,原构件混凝土和钢筋的应变、应力累积值往往大于在新增混凝土和钢板、钢筋内产生的对应值,使其原构件的钢筋达到损坏时,新增钢板、钢筋的强度还没得到充分发挥。只有当原构件受拉钢筋屈服后,而新增钢筋、钢板的应变、应力才快速增大,但不容**过容许值。原受拉钢筋要适当长期的实践表明,造成大体积混凝土出现裂缝的因素较其复杂而且是多方面的。其中有:混凝土配合比设网计上的问题:水泥用量大,水泥发热量大,造成混凝土水化热温升过高,内外温差剧烈;水灰比大,造成混凝土收缩量过大;原材料性能不良,造成混凝土强度低,本身抗裂能力差。混凝土施工质龙量上的问题:混凝土搅拌不均匀,振捣不密实,浇筑不合理,混凝土内部形成施工缝。混凝土养筑护上的问题:混凝土养护不及时,风吹日晒,内部与外表温差过大,外界气温骤降时混凝土表面无保温措施。放宽,但不可**过屈服应力,另外受压区混凝土的压应力也是需要控制的主要因素。设计时应考虑这种分阶段受力的特点。剂(料)净重为25(50)kg±0.2kg。
    ·生产日期和批号,于出厂合格证注明。
    ·保质期:出厂产品在常温标准保存条件下,压浆料保质期90天,压浆剂保质期为180天。
    ·保存条件:存于阴凉干燥的仓库保储,防水防潮、防破损、防高温(45℃以上)。
    ·运输条件:防雨淋、曝晒,保持包装完好无损。

    ★江西南昌压浆料的搅拌工艺技术要求
    ·清洗施工设备:清洗干净后的设备内不应有残渣、积水,搅拌机的过滤网空格应小于3mm×3mm。
    ·浆体搅拌操作顺序:在搅拌机中先加入实际拌和水用量的80-90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆料,边加边搅拌,全部粉料加入后再搅拌2min,最后加入余量的10-20%拌和水,继续搅拌2min即可使用。
    ·流动度试验:每10盘进行一次现场流动度试验检测,其流动度符合要求后,即可通过过滤网进入储料罐,浆体在储料罐中应继续搅拌,以保证浆体的流动性。
    ·一般情况下不应在施工过程中额外加水增加流动度。
    ★江西南昌压浆料的浆液制备
    ·加水:向机仓内一次性加入预定的全部拌和用水量,然后开启制浆机。
    ·添加压浆料:依次缓慢、均匀地向机仓内加入全部压浆剂、水泥或预混的压浆剂与水泥的混合物,添加时间宜为5~6min。
    ·搅拌:均匀搅拌4~5m以1个整体浇筑构件和2个JCT牌植筋锚固构件的抗震性能试验结果为基础,将试验结果数据与试验构件的承载力理论计算结果进行对比分析,可以得到以下结论:①由于植筋构件不是一次浇筑成形,存在新旧混凝土界面结合问题,开裂较早,需在植筋混凝土结构设计中,根据构件的开裂要求,采取有效措施:②弹塑性截面分析方法可以应用于计算钢筋混凝土植筋构件的屈服承载力,理论值与试验值吻合良好。in,当浆液均匀、无团粒、无离析时,可终止搅拌。
    ★江西南昌压浆料的浆液存储
    ·排浆:开启排浆阀,将制好的浆体排入储浆灌中,也可以将老式制浆机作为储浆罐用。
    ·动态储浆:开启搅拌器,将制好的浆体继续搅拌,保持流动状态。
    ★江西南昌压浆料的施工工序
    (1)压浆准备
    ·材料
    A在工地试验室按压浆剂使用说明书中的要求,将压浆剂、水泥、水进行拌和试配。各种材料的称量(均以质量计)应达到±1% ;浆液的性能应满足表1的要求后方可用于正式压浆。
    B水泥应采用性能稳定、强度等级不低于425的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥,水
    <预应力cFRP片材加固的梁采用与普通本占贴加固相同加固量(截面积)的纵向CFRP,但取得了更显着的加固效果。预应力加固梁的屈服荷载比普通粘贴加固提高9%,极限荷载比普通粘贴加固提高33%;普通粘贴加固的混凝土梁从加载到碳纤维剥离整个过程中,梁体挠度较小,制继出现的数量也相对较少,可见对梁的正常使用阶段性能加固效果有限,而体外锚固CFRP片材预应力加面梁在碳纤维破坏前,梁体有很大的挠度变形,破坏时梁体制缝密而均匀,破坏前有较长的变形过程,相对而言表现出较好的延性特征,可见预应力体系加面的构件对梁体正常使用阶段受力性能有显着的加固效果。div>泥的性能要求应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的规定。
    C压浆剂应与水泥具有良好的相容性,且不得含有氯盐、其他对预应力有腐
    蚀作用的成份。减水剂应采用高效减水剂,且应满足现行国家标准《混泥土外加剂》GB 8076中高效减水剂一等品的要求,其减水率应不小于20%。
    D压浆剂中矿物掺和料的品种宜为I级粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰。
    E水不应含有对预应力筋或水泥有害的成分,每升水中不得含有500mg以上的氯化物、
    氯离子或任何一种其他**物,宜采用符合国家卫生标准的清洁饮用水。
    F膨胀剂宜采用钙矾石系或复合型膨胀剂,不得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总量075%以上的高碱膨胀剂。
    G压浆材料中的氯离子含量不应**过胶凝材料总量的006%,比表面积应大于350m2/kg,
    三氧化硫含量不应**过60%。
    ·孔道
    对抽芯成型的孔道应冲洗干净并使孔壁完全湿润;金属和塑料管道必植筋加固是一个新兴行业,植筋技术在我国发展还不成熟。目前在许多国家(包括我国)都没有明确和详细的植筋设计规范,在有些规范汇总虽然有所提及,但是不够详细。1992年,“植筋"的初步概念是由《混凝土结构加固技术规范》CSCE25.90(四川省建筑科学研究院主编,现已修订成为国家标准《混凝土结构加固技术规范》GB50367.2006)中提出;在《水泥基灌浆材料硅灰、膨胀剂的影响:微观研究发现,**细水泥水化物中含有大量的Ca(OH)2,且随着水化龄期的延长而增加;加入硅灰后Ca(OH)2含量少,且随水化龄期延长反而减少,主要原因水泥水化产生的Ca(OH)2能很快地被硅灰水泥浆中的活性Si02微粒吸收,并与之发生二次反应,生成水化硅酸钙。在水化早期生成的钙矾石使得浆体中AFt生成量增加,给AFt形成空间网络结构提供了条件,使得水泥石进一步致密。在**细水泥中加入硅灰,硅灰颗粒成粒径非常小的球形,平均粒径在0.19m左右,从而能显着改善水泥浆体的流动性和渗透性,**细水泥、硅灰和膨胀剂共同渗入到基体材料的孔隙中水化生成大量的钙矾石和C.S.H等,同时C.S.H凝胶的毛刺以及小的针状钙矾石生长到基体材料中,使得基体材料与复合砂浆形成一个整体,从而提高了界面的粘结性能。施工技术规程》YB/T9261.98(冶金部建筑科技研究院主编,已修订为《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448.2008)**提出了“栽埋钢筋”的相关要求:在中国建筑科学研究院主编的《混凝土结构后锚固技术规程》JGJl45—2004中详细介绍了后锚固技术的计算和设计。要时应冲洗附着于孔道内壁的有害材料。对孔道内可能存在的油污等,可采用已知对预应力筋和管道无腐蚀作用的中性洗涤剂或皂液,用水稀释后进行冲洗;冲洗后,1993年在丹麦哥本哈根召开了结构残余能力国际学术会议。英国在混凝土结构规范(BS81l0)中作了耐久性条款的修订补充,该规范共八章,除钢筋和预应力束两章外,从总则到结构设计和细部构造各章都有耐久性的专门条款,根据暴露环境条件的严酷程度对较小保护层厚度、混凝土强度、抗冻性、较大水灰比、水混品种、较小水混用量、较大胶结料用量(水泥十混合材)、引气量、集料要求等作了具体规定。应使用不含油的压缩空气将孔道内的所碳纤维增强复合材在植筋构件组成的框架节点中,承载力主要是依靠混凝土采用螺杆压浆机,它是一种内啮和回转式容积泵,可将水泥泵连续、匀速、容积不变的从吸入端输送到压出端。其主要优点:①出浆连续无脉动,且不会带入空气。②定子可调,大大的延长了螺杆的寿命,保证了压力的稳定输出。、植筋胶和钢筋间的粘结力来传递,因此,加深对节点粘结锚固性能的研究,防止发生钢筋的锚固破坏,对植筋构件的抗震性能有较其重要的价值。频发的地震灾害使结构加固的抗震设计成为通常空气中二氧化碳的旅度很低时,混凝土的碳化速度非常_援慢,但当混凝土不密实或布满制缝时,则混凝土钢筋保护层碳化速度会大大同在大体积混凝土温度裂缝计算中,可将混凝土的收缩值,换算成相当于引起同样温度变形所需要的温度值,即“收缩当量温差",以便按温差计算混凝土的应力。实践证明,由混凝土收缩变形引起的温度应力是不可忽略的。此外,影响混凝土收缩的因素很多,主要是水泥品种和混合材料、混凝土的配合成分、化学外加剂以及施工工艺(特别是养护条件)等。加快。混标土裂缝使其容易造成下列三种类型的腐蚀:溶蚀型混凝土腐蚀。即当水通过制维移入混凝土内部或是软水与水泥石作用时,将一部分水混的水化物将解并流失,引起的混凝土破坏。酸盐(酸性液体)腐蚀和接盐腐蚀。这类腐的主要生成物不具有胶凝性,且易被水溶解的松软物质。这类物质能被通过制缝或孔隙渗通入混凝土内部的水所溶蚀,引起混凝土破坏。结晶膨服型腐蚀。它是混凝土受硫酸盐的作用,在制缝和混凝土孔隙中形成低溶解性的新生物,逐步累积后产生更大的应力使混凝土遭受破坏。结构设计中非常重要的方面,加固后的建筑应满足国家有关的抗震设防要求。料(C设备及工艺难以满足使用要求,成为研究与应用工作的瓶颈。碳纤维布与碳纤维板材的夹锚一直是预应力碳纤维研究的难点,国内外研究人员投入了大量精力进行研究,但收效甚微。目前各研究机构研发的预应力张拉系统锚固碳纤维布与碳纤维板还主要是通过化学粘结,繁琐且效率低下,很少有成功的机械式碳纤维锚具,较大的限制了预应力碳纤维技术的研究与应用。弯曲构件粘贴碳纤维预应力与外部基座张拉预应力碳纤维两种方案在应用上存在较大缺陷,不适用于工程实际在原材料相同的条件下,混凝土配合比如单位用水量、单位水泥用量、水灰比、砂率等,对干缩有很大的影响。它们对干缩影响依次为:单位用水量>单位水泥用量>水灰比>砂率。其中随着用水量的增大,同一条件下的混凝土收缩量直线上升;而在用水量相同的条件下,混凝土干缩随水泥用量的增加而加大,但加大的幅度较小;在骨灰比相同条件下,混凝土干缩随水灰比的增大而明显增大;在强度等级相同条件下,混凝土干缩随砂率的增大而加大,但加大幅度较小。,需要将研究力量投入构件基座张拉预应力加固方案,开发出简便快捷、经济实用的设备与工艺。FRP)用于结构加固始于八十年代日本、美国等发达国家,特别是在日本阪神大地震后,应用逐渐广泛。1982年,UMeJer首先在瑞士联邦材料实验室(EMPA)进行了CFRP加固混凝土结构的试验研究。1991年,美国混凝土协会(ACI)成立了专业**(ACl440),并于1993年在加拿大温哥华组织召开了**届CFRP增强钢筋混凝土结构的国际会议(FR—FRCS—1),此后该随着桥梁事业的不断的发展,混凝土桥梁裂缝问题越来越引起人们的重视,各个国家有许多科研机构和学者都在潜心研究裂缝问题,如美国的混凝土协会,英国的水泥与混凝土协会、德国的钢筋混凝土协会、法国规范CCBA、欧洲混凝土协会、国际混凝土预应力协会、俄罗斯的混凝土级钢筋混凝土研究院、中国的建筑科学研究院、冶金部建筑研究学院、长安大学等研究机构。我国也有很多学者,一直在研究裂缝问题,如赵国藩、杨文渊等。会议每两年举办一次。日本在CFRP方面的研究、开发和应用一直**先地位,特别是对抗震加固的性能与效果进行了研究,并编制了各种设计手册、施工指南和规范等。日本建筑院于1993年制定并颁布了(FRP加固混凝土结构设计指南》。1996年日本土木工程学会正式颁布了《连续纤维材料补强加固混凝土结构的设计及施工指南》。这些规程、指南的推出,较大地推动了日本FRP技术的推广应用步伐。1995年神户大地震后,日本的碳纤维布的用量已经达到数百万平方米。有积水吹出。
    ·设备
    A制浆机的制浆数量、质量、效率应满足现场施工需要。
    机械搅拌式制浆机:转速应不低于1000r/min,搅拌叶的形状应与转速相匹配,其叶片的线速度不宜小于10m/s,较高线速度宜限制在20m/s以内,且应能满足在规定的时间内搅拌均匀的要求。
    1964年,在劳远昌教授的专着和张忠岳研究员的试验报告中,将混凝土的收缩徐变研究**应用于**静定结构。1965年,华南工学院的林南熏教授提出了多项指数函数相组合的徐变系数表达式。1981年陈永春利用积分中值定理将考虑徐变的应力应变关系式转化为全量形式的代数方程,建立了徐变分析的中值系数法。1981年金成棣利用近似老化系数的AEMM法对**静定结构内力和变形进行了分析和计算。1983年朱伯芳提出了混凝土结构徐变应力计算的变步长增量递推隐式解法,该方法的变步长形式对分析结构形成过程具有重要意义。1993年陈德伟分析了收缩徐变对混凝土斜拉桥控制的影响。1990年范立础利用积分中值定理推导了增量形式的应力应变关系的代数方程,改进了中值系数法。
    剪切泵式制浆机:转速宜为1440r/min,且应能满足在规定的时间内搅拌均匀的要求。
    B用于临时储存浆液的储浆罐亦应具有搅拌功能,且应设置网格尺寸不大于3mm的过滤网。
    C压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵,其压力表的较小分度值不大于01MPa,较大量程应使实际工作压力在其25%~75%的量程范围内。不得采用风压式压浆泵进行孔道压浆。
    D真空辅助压浆工艺中采用的真空泵应能达到010MPa的负压力。
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