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          灌漿料在后張有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)中,灌漿具有保護(hù)預(yù)應(yīng)力筋不受銹蝕和傳遞應(yīng)力等重要作用。但混凝土的內(nèi)部溫度是澆筑溫度、水化熱的絕熱溫升和結(jié)構(gòu)散熱降溫等各種溫度的疊加之和,而混凝土澆筑溫度與外界氣溫有著直接關(guān)系,澆筑溫度又影響著混凝土的內(nèi)部溫度,外界氣溫愈高,混凝土的澆筑溫度也愈高,如外界溫度下降,會增加混凝土的降溫幅度,-是在外界氣溫驟降時,會增加外層混凝土與內(nèi)部混凝土的溫度梯度,易使大面積混凝土出現(xiàn)裂縫。由于長期以來對灌漿料不夠重視,灌漿料技術(shù)落后于整個預(yù)應(yīng)力技術(shù),-了其發(fā)展應(yīng)用。隨著后張有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土技術(shù)在高層建筑、地下建筑、海洋工程等大跨度空間與高聳塔桅結(jié)構(gòu)中的廣泛應(yīng)用,開發(fā)-灌漿料產(chǎn)品、發(fā)展灌 漿料技術(shù)迫在眉睫。為解決-灌漿料缺乏的問題及對灌漿料性破壞形式與普通鋼筋混凝土梁未加固梁的彎曲破壞和剪切破壞形式既有相同處也有不同點(diǎn):加固梁與普通梁都是達(dá)到承載能力-狀態(tài)而破壞,但因frp是線彈性材料,故前者的破壞都呈脆性形式。第三類的剝離破壞的形式多種多樣,其中典型的有以下兩種形式:板端剝離破壞形式,包括frp板端混凝土保護(hù)層剝落破壞和沿粘結(jié)界面剝離破壞中間剝離破壞形式,包括中間彎曲裂縫引起的剝離破壞和中間彎剪裂縫引起的剝離破壞。frp板端剝離破壞主要是避免發(fā)生這種破壞或提高相應(yīng)的破壞荷載,可采取諸如在frp板端增粘u形板條等的錨固措施予以加強(qiáng)。因frp板端附近的界面應(yīng)力過高而造成的,而中間剝離破壞則是由遠(yuǎn)離frp板端的“中間截面”f即彎矩附近或彎矩和剪力均大附近的截面開裂和裂縫擴(kuò)展而引起的。能做全面的研究,本文在選擇合適的原材料、攪拌工藝的基礎(chǔ)上,研制出具備無泌水、可泵性-和較長的施工時間、無收縮、高抗氯化物滲透性等優(yōu)良性能的灌漿料,并對攪拌工藝、水灰比和鍍鋅鋼筋以及環(huán)氧涂層鋼筋在國外被廣泛應(yīng)用于混凝土結(jié)構(gòu)防腐蝕保護(hù)中,但是鍍鋅鋼筋表面的鍍鋅層在高堿性的混凝土中發(fā)生堿性溶解的活性較高,而環(huán)氧涂瑟對鋼筋在混凝土孛的保護(hù)作用還存在爭議和-£淞灘。因此鋼筋表面涂覆層如涂覆環(huán)氧、鍍鋅等對鋼筋在混凝土中的長期保護(hù)效果成為了人們-的問題。水泥品種對灌漿料性能的影響作初步探討。


          灌漿料性能參數(shù)、試驗(yàn)方法與性能指標(biāo)1.1 性能參數(shù) 國際上相對全面地規(guī)定灌漿料性能參數(shù)的是 美國ptiposttensioninginstitut粉煤灰對混凝土強(qiáng)度的影響主要是火山獲散應(yīng)””,在合適的摻量范圍內(nèi),粉煤歡u以提高混凝土的強(qiáng)度及耐久性,但過高摻量的粉煤灰除了降低混凝-度外.還會造成混凝十的貧鈣現(xiàn)敦而不利于混凝土耐久性?紤]到強(qiáng)度、碳化等因素,粉煤扶摻量在50%以上時caoh2就有可能過少甚至不再存在,使體系發(fā)生缺鈣現(xiàn)象而造成ph值下降.水化產(chǎn)物不穩(wěn)定。這對于混凝上中的鋼筋非常不利,從而失去了對鋼筋的有效保護(hù)。e 規(guī)范[1]以及 flado為-管道中充滿灰漿,關(guān)閉出漿口后,應(yīng)保持不小于0.5mpa的一個穩(wěn)壓期,該穩(wěn)壓期不宜少于5min。壓漿過程中及壓漿后48h內(nèi),結(jié)構(gòu)混凝土的溫度不得低于5℃,否則應(yīng)采取保溫措施。當(dāng)氣溫高于35℃時,壓漿宜在夜間進(jìn)行。tfloridadepartmentoftransportation規(guī)范,灌漿料其中主要包括凝結(jié)時間、強(qiáng)度、抗?jié)B性、體積變化率早期、后中期、流變性能、泌水性能、氯離子含量。這些性能完整地體現(xiàn)了灌漿料的。


          灌漿料進(jìn)行研究時,也主要從這些方面進(jìn)行。是目-界上針對灌漿料性能測試方法的全面系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。其試驗(yàn)方法以astmameri-cansocietyfortestingandmaterials 有關(guān)測試標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),針對后張預(yù)應(yīng)力孔道灌漿料的性能要求的特殊性,-對流動度、泌水和膨脹,氯離子抗?jié)B等測試方法作了改進(jìn)。灌漿料流變性能 ptgs[5]規(guī)定試驗(yàn)方法參照astmc939-97[6], 用1725ml新拌漿體從流錐中流下的時間即流動度來表示漿體的流動性能,并在漿體放置30min后,重新攪拌30s,再次測試其流錐時間。30min后的流動度可表示灌漿料保持流動性能的能力。錐體容積約為3.5l。泌水性能和早期膨脹率 ptgs[5]規(guī)定毛細(xì)泌水和早期膨脹率試驗(yàn)方法參 照astmc940-98a[7],但作了少許修改。往1000 ml的量筒內(nèi)慢慢注入800ml±10ml新拌漿體, 記錄漿料液面所到達(dá)的刻度v0;把預(yù)應(yīng)力索插入量筒,并用一個圓塑料薄片套在量筒口,用于對預(yù)應(yīng)力索的取中固定,使預(yù)cfrp的-抗拉強(qiáng)度,咖宜采取廠商提供產(chǎn)品的抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值。當(dāng)采用cfrp對結(jié)構(gòu)或構(gòu)件進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)時,應(yīng)同時考慮補(bǔ)強(qiáng)后在荷載或結(jié)構(gòu)系統(tǒng)改變的情況下,對結(jié)構(gòu)中的其他構(gòu)件或構(gòu)件的其他性能可能產(chǎn)生影響。采用cfrp進(jìn)行結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)時,宜盡量卸除結(jié)構(gòu)上的荷載作用。當(dāng)不能完全卸載進(jìn)補(bǔ)強(qiáng)時,應(yīng)考慮二次受力的影響。彎矩補(bǔ)強(qiáng)和剪力補(bǔ)強(qiáng)時,建議被補(bǔ)強(qiáng)混凝土結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的實(shí)際混凝土強(qiáng)度應(yīng)不低于lookg]"/cm2。應(yīng)力索的軸向與量筒的垂直軸線保持平行,并防止水分的蒸發(fā),同時再次記錄灌漿料液面到達(dá)的刻度v1;開始的1h內(nèi)每 15min讀。贝螡{體和泌水液面分別到達(dá)的刻度分別為vg,v2,此后每小時記1次,整個過程共 持續(xù)3h;3h結(jié)束時,傾斜量筒,把泌水用吸管吸出來,放到25ml的量筒中,讀數(shù)為vw。 用以下公式計(jì)算各階段相應(yīng)的體積膨脹率和泌水率: 即目前普遍采用的電量法。該方法是將標(biāo)養(yǎng)至齡期的試塊進(jìn)行真空飽水,側(cè)面密封并安裝到測量池中,兩端置銅網(wǎng)電極,成型面浸入3%的nacl溶液負(fù)極,另一端面浸入0.3mol/l的naoh溶液正極,而與之有所區(qū)別的是測量30v直流電而不是60v 電壓下6h內(nèi)通過試件的電通量。 原因是由于水泥漿體不含骨料,與其他加固方法相比,碳纖維增強(qiáng)塑料加固法具有明顯優(yōu)勢:不增加構(gòu)件的自重及體積碳纖維布輕而且厚度薄,-有-的強(qiáng)度/重量比值,粘貼后基本不增加原結(jié)構(gòu)及構(gòu)件尺寸,也就不會減少建筑物的使用空間。適用面廣由于碳纖維增強(qiáng)塑料材料是足柔性的,而且可以任意裁剪,從而能在各種形式的結(jié)構(gòu)物上進(jìn)行修補(bǔ),適用面廣,且不改變結(jié)構(gòu)形狀及不影響結(jié)相外觀,施工-,即使被加固的結(jié)構(gòu)表面不是非常平整也基本可以達(dá)到-的有效粘貼率。灌漿料其抗?jié)B性能比混凝土較差,用30v的電壓可避免產(chǎn)生過高溫度。根據(jù)電通量的大小,判斷灌漿料抗氯離子滲透性能。 1.2.5強(qiáng)度 ptgs[5]規(guī)定試驗(yàn)方法參照astmc942-99,灌漿料測量成型試塊50mm×50mm×50mm在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng) 護(hù)條件下各齡期的強(qiáng)度值。灌漿料性能指標(biāo) pti和fladot相關(guān)規(guī)范是目前國際上對灌漿 料技術(shù)性能指標(biāo)規(guī)定相對系統(tǒng)、全面的規(guī)范。外粘鋼板提高了混凝土梁的抗彎及抗剪性能,可以滿足對結(jié)構(gòu)加固補(bǔ)強(qiáng)的要求。鋼板-了混凝土梁中拉區(qū)混凝土的抗拉性能,阻止或-了混凝土中裂縫的發(fā)展,本次試驗(yàn)中,粘鋼加固梁抗裂能力比對比梁提高2%以上。南昌超流態(tài)灌漿料大批量供應(yīng)|北京博瑞雙杰|灌漿料廠家。
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