江西南昌錨固灌漿料施工解析

                                                                                 江西南昌錨固灌漿料施工解析
    使用有限差分方法,在點支式中空及夾層玻璃抗彎設計方法的基礎上探討點支式中空夾層玻璃的抗彎設計方法.在點支式中空玻璃抗彎設計中考慮寬厚比等尺寸因素的影響,且同時考慮因氣溫、氣壓變化而產生的荷載;在點支式夾層玻璃的抗彎設計中適當考慮了PVB(縮丁醛)層的作用.將中空夾層玻璃視為包含著夾層的中空玻璃,從而得到其抗彎設計方法.該設計方法計算結果與試驗結果在一定程度上吻合,具有一定的實用**.

    后張法預應力混凝土孔道用灌漿料及其制備方法
    建筑材料域,具體后張法預應力混凝土孔道用灌漿料及其制備方法。
    后張預應力鋼筋混凝土在現(xiàn)代建筑業(yè)中已得到越來越廣泛的應用,金屬波紋管作為后張預應力鋼筋混凝土的成孔材料也已被人們普遍采用,為防止預應力筋的腐蝕同時增加預應力筋和混凝土的結合,規(guī)范要求在后張有粘結預應力筋張拉結束后應盡早進行孔道灌漿料灌漿,孔道內水泥漿應飽滿、密實。水泥漿灌注在預應力混凝土預制梁中一個重要的環(huán)節(jié)。灌漿料及孔道壓漿施工工藝正確程度直接影響預應力混凝土預制梁的質量和使用壽命。因此為保證預應力混凝土預制梁的質量和使用壽命,應該有一套符合施工實際的灌漿料灌漿和孔道壓漿施工工藝。后張法預應力灌漿料是保護預應力鋼筋不銹蝕,使后張預應力鋼筋與整體結構連接成一體的關鍵性材料。后張預應力灌漿料的主要作用是保護鋼筋不露銹蝕及保證預應力鋼筋和混凝土構件之間有效的應力傳遞。
    目前,國內應用的預應力混凝土孔道灌漿料在實際施工中經常會出現(xiàn)一些質量問題影響灌漿料灌漿質量。常存在的問題有:孔道灌漿料灌漿強度低,不密實;漿體泌水;孔道灌漿料灌漿后排氣孔連續(xù)出清水;孔道灌漿料灌漿不飽滿,孔道**部有較大的月牙形空隙,甚至有露筋現(xiàn)象等。這些現(xiàn)象不僅會引起預應力筋銹蝕,影響預應力筋與構件混凝土不能有效的粘結,嚴重時會造成預應力筋斷裂,使構件破壞。
    灌漿料無收縮、無泌水的后張法預應力混凝土孔道用灌漿料。
    另一個灌漿料預應力混凝土孔道用性能無收縮水泥基灌漿料的制備方法。
    采用微細化和組成優(yōu)化制備后張法預應力混凝土孔道用該灌漿料早期塑性膨脹,使?jié){體充滿孔道空間,使灌漿料灌漿密實,不留空隙,有效傳遞應力和保護鋼筋,中后期收縮值小。預應力混凝土孔道用性能無收縮水泥基灌漿料可從根上解決影響后張有粘結預應力混凝土施工質量的灌漿料灌漿難題,保證預應力混凝土工程的質量,促進有粘結預應力混凝土的發(fā)展。


    △減水劑又稱為分散劑或塑化劑,由于使用時可使新拌混凝土的用水量減小,因此而得名。在現(xiàn)代混凝土域里,減水劑是改善混凝土流變性能的加劑,已被當作混凝土除水泥、砂、石和水之的五組份。選擇恰當?shù)臏p水劑,不僅可以改善混凝土的流變性能,而且也可以使得混凝土/水泥中的用水量減少,進而提混凝土/水泥固化后的強度,減小泌水率。
    △常見的減水劑主要有木質素環(huán)酸鹽系、萘系、三聚胺系、氨基磺酸鹽系和聚羧酸系等。20世紀30年代到60年代是普通減水劑的應用和發(fā)展時期,早期使用的減水劑主要為松香酸鈉、木質素磺酸鈉、硬脂酸鹽等**化合物,其主要是用于改善混凝土的施工性,解決混凝土路面的抗凍融等耐久性問題。但是,隨著施工要求的不斷提,這些早期的減水劑的減水效果已經不能滿足現(xiàn)代工程建設的需要。
    △從1962年日先開發(fā)萘磺酸甲醛縮合物減水劑和1964年西德開發(fā)三聚胺系減水劑以來,進入了減水劑的開發(fā)與應用時期,有利地推動了混凝土的發(fā)展,這兩個系列減水劑的**特點是減水率,水泥分散效果好,其主要作用是大幅度降低單位用水量或單位水泥用量,用于配制強、**強、耐久性混凝土,但其致命缺點是坍落度損失大,制備過程中甲醛揮發(fā)對環(huán)境污染嚴重。而聚羧酸系減水劑摻混量低,但對混凝土(水泥)的分散性好,保坍性好,并且易改性,故其性能化潛力大,被認為是減水劑的換代產品,但其成較,因此應用受到一定的局限性。
    △氨基磺酸系減水劑也被認為是一類減水劑,而且其成相對于聚羧酸系減水劑低,因此,也被廣泛應用。但是,傳統(tǒng)的氨基磺酸系減水劑生產過程中需要消耗大量的熱能,或者反之容易引起爆聚,因此工業(yè)氨基磺酸系減水劑的生產造成了嚴重的環(huán)境污染或者存在由于反應原料發(fā)生爆聚引起的隱患。
    △為了克服現(xiàn)有中的不足,灌漿料了新型的減水劑,該減水劑環(huán)保、坍落度損失小、減水率,并且制備工藝簡單,成低廉,尤其是反應過程中*灌漿料加熱源,從而大大節(jié)約了能源,減小了環(huán)境污染。進一步地,灌漿料含有該減水劑的水泥基灌漿料及其制備方法,該灌漿料強度,泌水率低。


    封縫后要檢查封堵情況。檢查方法是用手電筒從向模板內側照射。如果模板內有手電筒光線,表明此處沒封堵嚴密,需要重新封堵。也可用灌水方法檢查,漏水處則需重新封堵。模板支設嚴密是灌漿料灌注充分以及和老混凝土密切結合的保證。由于認真采取了上述措施,這次修補結果,灌漿料與老混凝土充分結合,達到了一體化的效果。
    ■合理布置灌漿孔與排氣孔
    1996年3月,某工程地下一層混凝土柱由于漏振等原因,部分墻面、墻腳、柱根及柱腰等部位出現(xiàn)孔洞缺陷。由于缺陷大小不一,有的又相互連接,因而支設模板中合理布置灌漿孔與排氣孔是灌注成功的關鍵。灌漿孔與排水孔應位于模板的處,比缺陷的位置5~10cm,并且相對布置。這樣灌漿料從一側灌入,氣體被趕至另一側排出,灌漿料與老混凝土密切結合,避免窩住空氣,造成新的孔洞缺陷。這次修補過程中,對每一處缺陷的模板支設,灌漿孔和排氣孔的留置都進行了仔細地分析。修補之后,經過對修補界面處取芯和超聲評定證實,新老混凝土結合非常緊密,沒有出現(xiàn)新的孔洞缺陷。

    采用偶氮氯膦Ⅲ分光光度法研究碳酸化前后鋼渣中Ca2+的浸析情況,并以乙二醇法測定碳酸化前后鋼渣中f-CaO含量.結果表明:在溫度為70℃,相對濕度為80%,CO2體積分數(shù)為99.9%,CO2壓力為0.35MPa的條件下碳酸化180min,鋼渣(0.154~1.000mm)中Ca2+的浸析濃度由未碳酸化前的102.31μg/mL降為44.97μg/mL,鋼渣(0.074mm)中f-CaO含量(質量分數(shù))由未碳酸化前的2.67%降為0.58%;在溶解時間相同情況下,鋼渣顆粒粒徑越小,Ca2+浸析濃度越大.
    北京博瑞雙杰新技術有限公司專注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等

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