江西吉安孔道压浆剂使用方法|南昌压浆料。管道压浆问题应引起工程建设、施工及监理三方的高度重视,切实采取必要的管理和技术措施,保证压浆的质量。预应力管道压浆的目的是,防止钢绞线锈蚀、确保钢绞线与混凝土有效粘结以实现整体应力效果、增强梁体的承载能力和减轻锚固体系的负荷。针对压浆工艺的特点,分析研究施工过程中常见的质量问题,并提出相应的解决方法和措施。
★江西南昌压浆已有试验显示:粘钢加固的砼结构,在加截状态运用综合研究方法,结合设计、施工、材料、地基、环境条件,提出“抗”与“放”的设计原则,针对各类典型结构提出了温度应力与温度裂缝实用简化计算方法,并已被相当一部分工程技术人员接受。上述研究主要是针对过去的经验总结,主要针对建筑使用阶段的荷载裂缝和早期的温度裂缝。现代混凝土材料及结构有了新的变化,另外,现代科学技术也有了突飞猛进的进展,使得理论上和实践上有了再上一个台阶的可能性。下,经过1 2年的耐久性试验,界面粘结良好,并且界面粘结强度还有所提高。另外,在潮湿和腐蚀环境中的试验证明:l0年时间的暴露后,粘钢加固的砼结构承载力没有降低,只是钢板的表面有些锈蚀。因此粘钢加固技术是一种有效的、耐久的,比较成熟的加固方法,值得推广应用。料的应用领域:
各种铁路、公路后张法预应力桥梁孔道压浆。大型预应力结构孔道压浆。各种 结构接头处止漏灌浆。帷幕灌浆,锚固灌浆,空隙填补或修复等。
★江西南昌压浆料的主要用途
用于后张梁预应力管道充填的压浆材料、防止预应力钢材的腐蚀、保证预应力束与混凝土结构之间有效的应力传递,使孔道内浆体饱满密实,浆体保持一定的PH值范围,完全包裹预应力钢材,浆体硬化后有较高的灌浆时,日平均匀温度不应低于5℃,灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,灌浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。在负温度条件养护时不得浇水。强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、抗与钢筋混凝土锈蚀破坏过程大致可分为四个阶段:*阶段:自混凝土成型起,至碳化层*接近钢筋表面,或者氯离子达到钢筋表面,使钝化膜遭到破坏时为止。在这个阶段,钢筋在混凝土中具有*功能,钢筋表面有保护膜。这段时间以fo表示。发展阶段:在*期之后,钢筋表面一旦具有发生电化学反应的三个条件,钢筋就开始锈蚀直至锈蚀严重,到钢筋因锈蚀发生肿胀而显示破坏现象(如顺筋涨裂、层裂或剥落)。这段时间以^表示。加速破坏阶段:从混凝土表面因钢筋锈蚀肿胀开始破坏发展到混凝土普遍显示严重胀裂、剥落破坏,即已达到不可容忍程度,必须全面大修时止。这段时间以r:表示。结构不安全阶段:钢筋已严重锈蚀,混凝土层严重破坏,导致混凝土结构失效,不能安全使用。预应力碳纤维板材加固技术相比,传统粘贴碳纤维板材加固技术是在结构受拉区域用化学胶粘剂粘贴碳纤维板材,使其与构件混凝土及内部钢筋共同承受拉应力。这种加固工艺效率较低,因为碳纤维板材的弹性模量较低,一般仅为165~170GPa,而抗拉强度较高,可达2800MPa,钢筋的弹性模量一般为200GPa,屈服强度仅为300MPa左右,钢筋发挥屈服强度需要O.15%的拉伸变形,而碳纤维板材要完全发挥抗拉强度需要1.7%的拉伸变形,较钢筋的屈服变形高了11倍多,也即碳纤维板材与构件内部钢筋共同工作,不考虑钢筋原有的初始应变,钢筋屈服时碳纤维板材所能发挥钢板粘结面须进行除锈处理。如钢板未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢板受力方向垂直。的强度也仅为其抗拉强度的8.8%。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。
★江西南昌压浆料的技术要点
压浆料用水量:用于预应力混凝土梁管道压浆的水灰比不大于0.33。
★江西南昌压浆料的孔道灌浆的目的:
保护预应力筋不受腐蚀、保证预应力结构的安全 保证预应力筋与混凝土之间的粘结力,让它们之间的预应力有效传递,使预应力筋和混凝土共用作用。 预应对于混凝土施工期间间接裂缝而言,要针对不同的问题选择合适量级的单元。选定合适的单元量级,可以根据裂缝产生的原因、本质及体系的大小关系考虑确定。不区分开裂问题的原因、实质,均将较小的单元量级作为问题来考虑,将失对水泥砂浆及钢筋网水泥砂浆面层加固砖钢筋混凝土及预应力混凝土连续板桥:钢筋混凝土连续板桥各跨中附近板底由下而上的多条竖向裂缝,横向有可能贯通,属弯曲裂缝,表明抗弯能力不够。钢筋混凝土连续板桥各墩**处板桥面开裂,桥下渗水,一般都横向贯通,可能有活载荷引起,说明负弯矩较大,支点截面抗弯能力不足。跨中附近板底出现纵向裂缝。原因有二,混凝土保护层太薄,预应力筋周围混凝土局部应力过大:混凝土中的添加剂等原因使钢筋锈胀,导致混凝土开裂。跨中下挠,要么是施加预应力不足,要么是跨中钢筋混凝土板底竖向裂缝过多、过宽导致刚度降低,挠度增大。砌体进行了实验研究,研究结果表明采用钢筋网水泥砂浆面层加固墙体能提高抗剪能力2倍以上。去其实际工程意义。混凝土塑性收缩引起的.混凝土早期开裂可归属细观尺度问题。钢筋混凝土墙由于温度、收缩进行了剪跨比、钢筋网片层数与分布对抗剪性能影响的试验研究,结果表明剪跨比和钢筋网片层数可以是影响弯剪和腹剪的开裂荷载及破坏荷载,并且且腹剪试件的开裂应力与破坏应力均比弯剪试件的高;在钢筋网片的总层数一下时,均匀布置钢筋网片的试件与只在受压区和受拉区布置钢筋网片的试件相比,其弯剪和腹剪开裂应力均得到了提高。对于均布钢筋网片的试件,当砂浆强度降低时,其破坏模式也会发生变化。应力过大引起的早期开裂可在宏观尺度计算分析、研究。力混凝土结构在反复荷载作用下由于CFRP贴片主要以碳纤的抗拉能力来增加构件所需的强度,因此碳纤维方向应与拉应力的方向平行拉(应力一般与裂缝方向垂直)。板的弯矩补强设计时通常以单位宽度之板为基准,并依据矩形的设计理论来计算所需的碳纤维贴片厚度。因此若标称弯对于主梁承载力不足,或纵向主筋出现严重锈蚀,或梁板桥的主梁出现严重横向裂缝时,可采用环氧树脂或建筑结构胶将钢板这一抗拉强度高的材料粘贴在混凝土结构的受拉缘或者薄弱部位,使其与原构造物形成共同整体受力,从而提高原结构钢筋和混凝土的应力状态,达到提高构件的抗弯、抗剪能力,减少裂缝继续发展的效果。RC板的补强设计原理与梁的补强近似。表示板标称弯矩强度小于设计弯矩强度尥,须以CFI冲进行弯矩补强。应力变化对造成的疲劳破坏,延长使用寿命,提高结构的可靠性。
产品特性:
浆体流动较佳,易于压浆。 水胶比低至0.26~0.28,无泌水,不离析 早期塑性膨胀,后期微膨胀,有良好的体积稳定性。 操作简单,加水即用,可泵性良好,能保持较长的工作时间。 浆体硬化后强度高(>50Mpa),粘结性好。 产品具有高充盈性,可一次性压浆施工,管道内浆体密实无空隙。无氯盐、亚销酸盐、低碱,无锈蚀作用,,对健康和环境均安全。
★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。
★江西南昌压浆料的包装和储存:
本品用双层复合袋包装,净重25kg/袋,保质期为6个月,**期使用应经试验验证后合格方可使用。 本品应避免阳光直接照射,注意防潮及包装破损,要放在托板上离地贮存于干燥通风的室内。
★江西南昌压浆料的施工要点:
本产品水料比为0.26-0.28,可根据灌浆部位不同进行调整。 首先在搅拌对于一般大体积混凝土基础而言加载历程中挠度曲线经历了两个据点,可以近似为三段直线表示。**个拐点对应开制荷载,在开制前,荷载挠度关系呈弹性変化,开制后,截面一下缘混凝土退出工作范国,;载面惯距减小,截面刚度下降,荷载挠度关系曲线斜率降低:*二个拐点对应纵向钢筋的屈服,钢筋屈服后,梁体刚度进一步降低,挠度増长加快,同时可以看到,在这一阶段荷载随着挠度的増加而继续增长,表明生因筋屈服后CFRP开始发挥高强性能,直到较终剥万破坏。梁体在CFRP剥离时,时中挠度为36.5rnn。固化速度快,粘接强度高。,温度的影响起主导作用,收缩的影响较小。而对厚度不大的混凝土墙体而言,收缩和温度作用均有较大的影响,同时,温度对收缩的早期发展也有一定的影响,网会间接影响到混凝土墙体施工期间间接裂缝问题。此外,主要受水泥水化温升的影响,工程墙体混凝更为重要的是,后贴材料是靠与基体材料的界面粘结强度发挥作用的。碳纤维自胶体固化至所谓承载能力极限状态需要经历很大的应变过程以及严重的制缝开展,片材端部以及制鑓间的界面剪应力可能发展到很高水平,并导致剥离破坏。材料的高强度不仅得不到发挥,更使加固本身的可靠性受到严重质疑。因此,本文的研究目的就在于割析普通粘贴破纤维加固法存在的各种缺点,提出更为可靠的加固方法。土在初期(浇筑后约l天内)有明显的膨胀变形。机中加入实际拌合用水,开动搅拌机,均匀加入全部压浆料对于RC梁粘钢加固正截面的试验和研究工作相对多,而对斜截面粘贴钢板加固的试验和研究工作就很少。曹双寅等学者通过对粘贴钢板加固钢筋混凝土梁的斜截面抗剪试验研究,并利用斜压场理论、对试验数据进行分析,结果显示,粘贴钢板加固后钢筋混凝土梁的抗剪承载力得以显着提高,幅度甚至能达到50%左右,并回归给出了计算公式。,边加入边搅拌,整个过程 5-8min。全部粉料加入后再继续搅拌5-8min,然后将所制浆体导入储浆桶,直至所有浆体使用完为止。 压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间,视气温情况而定,一般在30-45min范围内。 压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌,以维持浆体的均匀性和流动性。 压浆时应使用活塞压力泵或真空泵,压力需大于0.7MPa。 压浆时将体温度应保持在5℃-30℃之间,否则应采取措施满足条件。
江西南昌压浆料的注意事项:
搅拌机转速不低于1000r/min。 因延迟使用所致的流动合理的施工组织、正确的施工方案与有效的温控监测方案,是大体积混凝土温控成功的保证。本工程采用了混凝土连续浇筑一次成型的施工方法,在施工过程中采用保温薄膜、冬季施工保温棚等保温措施,并且在混凝土中预埋降温水管,通过冷却水降低混凝土内部的温度,并且采取了实时温度监测,通过几个方面的配合,达到了降低混凝土内外温差,防止混凝土温度裂缝出现的日的。度降低的水泥浆,不得通过加水来增加其流动度。施工时,在高温条件下,应选择温度较低的时间,如夜间施工;在低温条件下,应按冬季施工标准进行。
★江西南昌压浆料的压浆工艺技术要求
·温碍土的收缩1:1_要由干操收缩、职化收缩和器性度三部分组成在干操收缩中,水、泥水化时(约20%的水)所产生的一种与外荷裁或温湿度变化的直接影响无关的变形称白生变形”,其值多有为25~35x105,另外,80%左右的水份蒸发时引起混凝土的体积收缩,其値要勺为324x10-4。化收结过程是空气的与混凝土水、记石中的Ca(0H)2反应生成碳酸钙,放出结合而使混凝土收缩。而温度收对、自是指当大体积混凝土温度裂缝产生的原因、机理,从交通**工程的边界条件角度出发,分析温度场和温度应力,着重对大体积混凝土温度裂缝控制技术进行研究。结合黄植筋长度方向混凝土环向应力的影响区域是有限的,并非与植筋长度成正比,植筋钢筋承受的外荷载只在一定范围起作用,过长的植筋长度并不能提高植筋的拉拔力。陵至延安高速公路杜家河特大桥大体积承台的工程实例,制定温控方集,并通过现场施工监控,保证了施工的顺利进行和基础混凝土的质量。具体内容如下:通过翻阅大量的文献资料,总结了国内外大体积混凝土温度裂缝及其控制方法的研究及应用现状。总结大体积混凝土温度裂缝产生机理,分析温度裂络产生和发展的各种影响因素。给出大体积混凝土的温度应力计算及预测方法。混凝土温度下降时产生的线收_对自,其値为ctT。由于自生变形''收缩和碳化收缩其值较小,为筒化计算只取用混凝土中多余水份蒸发引起混凝土的体科收缩以及温降收缩这项。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碳纤参住布包里混凝土圆柱的试验表明,用:碳纤维增强环氧树脂包裹四层碳纤维布的圆柱,其碳坏承载力比未加固柱的承载力提高了l20%,而且环向缠统加固能较有效的发挥效率。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,让管道塑性收缩发生在施工工程中、混凝土浇筑后4-5小时左右,此时水泥水化反应激烈。分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩同时骨料因自重下沉,因此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。唧塑性收缩所产生量级很大,可达1%左右。在骨料下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝我国对混凝土结构耐久性的研究起步于20世纪60年代初期的南京水利科学研究院对钢筋锈蚀的研究。中国土木学会于1982、1983年连续召开了两次全国耐久性学术会议。1991年12月全国钢筋混凝土标准技术**成立了“混凝土结构耐久性学组”,并开始着手制定混凝土结构耐久性设计规范或标准。1992年中国土木学会混凝土及预应力混凝土分科学会下成立“混凝土耐久性专业**”,迄今已召开过5次学术交流会。各高校也开始陆续有从事混凝土结构耐久性研究的博士、硕士研究生毕业。建设部、冶金部在“七五”、“八五”和“九五”期间都设立了混凝土结构耐久性课题。。在构件竖向变截面处如T梁、箱梁腹板与**底板交接处,因硬化前沉实不均匀将发生表面的顺腹板方向裂缝。为减小混凝土塑性收缩,施工时应控制水灰比,避免过长时间的搅拌,下料不宜太快,振捣要密实,竖向变截面处宜分层浇筑。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进行工程实际构件混凝土(原位)、现场约束混凝土、试验室素混凝土试件同期、同配合比的系统混凝土早期收缩试验Z,得到特定边界条件、特定配筋情况下地下室墙体混凝土28天龄期内收缩变形规律.及相应钢筋变形规律,定性分析出上述因素对收缩的影响。浆。
·压浆顺序:先下后上,同一管道压由于大体积的混凝土在施工初始温度、弹性模量、徐交、收缩等众多因素都在急剧变化过程中,目前还无法准在粘钢的弯剪梁段,沿梁轴线方向各截面的压应力并不相同,受压区混凝土向外的膨胀程度也不相同。粘贴于此混凝土表面的横板变形也与之相适应,横板左右两端向外膨胀的侵蚀溶液的状态也会影响混凝土的耐久性,比如流动的侵蚀溶液要比静态的侵蚀溶液对混凝土侵蚀严重。流动的侵蚀介质能够冲掉表面的腐蚀层,使内部的未腐蚀部分直接暴露在侵蚀性介质中,且的侵蚀性离子的浓度不发生变化,使侵蚀加重。而静态侵蚀环境下,腐蚀发生后,溶液与混凝土表层存在浓度差异,靠近表面处浓度要低于环境中侵蚀离子的浓度,混凝土的腐相对较慢。程度也不一样,使横板产生垂直梁侧面向外的附加应力。斜裂缝的出现,使加荷端的梁截面上部受压面积减小,压应力增大,使侧向的混凝土抗拉强度降低更多,所以靠近梁中部的一端横板更容易被拉脱。梁的挠度变化也对上横板的受力产生影响,横截面变形的同时,梁沿纵轴线方向有挠度产生。确计算其应力,因此人们对结构内部的温度及收缩应力的变化规律还不是十分清楚,应力的直接监测又非常困难,因而无法直接以应力指标来控制裂缝的产生,只有通过控制温度指标来达到目的。浆应连续进在同一荷载等级下,加固梁的钢筋应变比未加结构胶固化后,采用仪器按照检验数量进行现场植筋的拉拔试验,以检验植筋的性能,并按规范要求进行验收。固梁要小。尤其是在梁开裂之后,加固梁的钢筋应变比未加固梁小的更多,而且用无机胶粘贴两层碳纤维布的加固梁比用无机胶粘贴一层碳纤维布的加固梁的钢筋应变小,用无机胶粘贴三层碳纤维布的试验梁比用无机胶粘贴两层碳纤维布的试验梁的钢筋应变小。这说明在用无机胶粘贴碳纤维布加固后,在同一荷载等级下,加固梁的钢筋承受的应力较小,随着碳纤维布层数增加,钢筋应变减少,说明增加碳纤维布的用量,可以进一步改善钢筋的受力状态,即可以有效增大钢筋的屈服荷载。因此,用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁可有效提高其抗弯承载力。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、现场压浆负责人、监理工程师等)。
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