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科技展望淺談高強灌漿料在結構加固修補技術中的應用:高強鋼筋半電池電位的測量僅僅是對腐蝕的幾率判斷,具有一定的不確定性,因此還應結合其他腐蝕有關信息進行定性、定量判斷。同時,鋼筋半電池電位和腐蝕速率具有一定的不確定關系。鋼筋半電池電位法設備簡單廉價,操作簡便,數據一目了然,不需分析:不需對測試對象進行擾動有豐富的現場應用經驗。但是沒有對任何環境都適合的門檻值可借以判斷是否發生腐蝕;只能給出定性結果,無法確定腐蝕的-程度。灌漿料的主要技術指標對于結構加固修補工程,由于其特殊性,往往要求加固修補效果好,工期快和易于施工等特點。因而,體現于灌漿料上的要求即為其流動度、膨脹率、早期和終強度以及凝結時間等指標。1灌漿料的要求1.1流動度 表示材料流動性能的方法國際上有三種,即流動度法、漏斗法和坍落度法。它們的限界值分別是:流動度法的限界值***240mm;漏斗法流出時間范圍是8±2s;坍落度法的限界值***25cm.
<孔隙液的飽和度越大,混凝土的電阻抗越小,越有利于oh的擴散;另一方面,孔隙液飽和度又是影響2o擴散的主要因素,孔隙液飽和度越大擴散越慢因為2o在空氣中擴散比在溶液中擴散快。因此孔隙液飽和度必然有一個臨界值,當飽和度小于該臨界值時,銹蝕速度由電阻抗和oh擴散控制;當飽和度大于該臨界值時,銹蝕速度由2o擴散控制;當飽和度等于臨界值時,銹蝕速度。水灰比增大,混凝土的孔隙率增大,密實度降低,從而混凝土的電阻抗降低,銹蝕速度加快。混凝土的養護齡期越長,水泥水化程度越高,混凝土的密實度越高,從而電阻抗越大,銹蝕速度越慢。img src="" alt="" />;
目前,我國普遍采用流動度法考查灌漿料的流動性能。如果沒有-的流動性配合真空壓漿工藝在真空負壓作用下孔道中原有約90%的空氣被抽走,使得混夾在水泥漿中的氣體大大減少,增強了漿體的密實度,漿體中的微沫漿在真空負壓作用下-流進負壓容器,減少了稀漿在孔道中的存留,使孔道內的漿體稠度均勻一致,使水泥漿密實度和強度得到了-的-。能,狹小的空間是灌不進去的,達不到飽滿填充的效果,即使其他性能再高,對灌漿工程也沒有意義。所以,灌漿料的流動度是評價灌漿料優劣的首要條件。 灌漿料的流動度隨加水率用水量/干料重量的增大而增大。但是,加水率過出現泌水現象和降低抗壓強度。灌漿料加水率的可調節范圍應在1%以內。1.2膨脹率 膨脹率是灌漿料的第二個主要技術指標。為了使灌漿料硬化后,能夠獲得飽滿填充效果,灌漿料必須具有適宜的膨脹性能。 我國《混凝土外加劑應用技術規范》gbj119-88規定灌漿料的1d豎向自由膨脹率為0.1%~0在進行實驗后認為:植筋-為lod的構件剛度小,開裂后構件的剛度退化加快,試件靠近壓漿口1-2m處是密實的,而其它部分為空洞:明顯是未對孔道進行清洗,中橫梁、濕接頭位置已明顯堵死,施工人員發現壓漿不成功時,未分析原因對癥進行處理,采用這一端壓一下,另一端壓一下的辦法,抱著蒙混過關饒幸心理,從而留下施工-。屈服后,滯回曲線出現明顯的“尖點";植筋錨固-達到15d以上的植筋鋼筋混凝土構件具有-的延性,位移延性比都達到了4.0以上。植筋構件與整澆構件在延性方面也沒有大的差異,剛度退化曲線若被植鋼筋的混凝土結構間距、邊距有很大-或較小時,或其構造上難以增大錨固-而又要求所植鋼筋不致發生脆性粘結破壞或混凝土劈裂破壞時,應考慮結構混凝土保護層及箍筋的約束進行計算來選用合適的粘結劑。也與整澆構件比較相似,滯回曲線上升下降段都比較平緩。因此,在滿足植入鋼筋錨固-足夠的前提下,植筋節點能夠達到建筑物的抗震設防要求,達到關于“小震-、中震可修、大震不倒”的抗震設防標準。.5%,6個月的剩余豎向自由膨脹率大于0.05%。1.3抗壓強度
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