江西南昌景德鎮(zhèn)強度無收縮灌漿料代理
對遭受30,40,50,60℃堿溶液作用后的碳纖維增強聚合物(CFRP)和玻璃纖維增強聚合物(GFRP)片材進(jìn)行了靜力拉伸試驗.結(jié)果表明:隨著老化時間的增加,CFRP和GFRP片材的抗拉強度、性模量和延伸率逐漸降低,且溫度越,降低速度越快.采用修正阿倫尼烏斯模型對試驗結(jié)果進(jìn)行分析,給出了纖維增強聚合物在溫度與堿溶液共同作用下的設(shè)計強度參考意見.
■流動度
表示材料流動性能的方法上有三種,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±&s;坍落度法的限界值≥25cm.目前,普遍采用流動度法考查灌漿料的流動性能。為了滿足灌漿施工自行流動的要求,灌漿料的流動度必須大于240mm.灌漿料的流動度指標(biāo),規(guī)定為240mm.如果沒有必要的流動性能,狹小的空間是灌不進(jìn)去的,達(dá)不到飽滿填充的效果,即使其性能再,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質(zhì)量優(yōu)劣的要條件。
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(xiàn)泌水現(xiàn)象和降低抗壓強度。灌漿料加水率的可調(diào)節(jié)范圍應(yīng)在1%以內(nèi)。
灌漿料的流動度隨停放時間的增加而減小。所以在進(jìn)行灌漿施工時,對灌入的拌合物要不停地用竹劈子往復(fù)拉動,以維護(hù)其流動性能。
力學(xué)性能按GB177-85方法,用40X40X160mm的試件測試漿料試件的抗壓強度和抗折強度。
耐久性能參照GB8076-1997方法測試漿料對鋼筋的銹蝕作用。
變形性能參照J(rèn)76-21混凝土膨脹劑》測試漿料的限制膨脹率和自由膨脹率。
灌漿料的水灰比明顯較基準(zhǔn)水泥漿料要低,且其流動度符合250±5mm的要求(結(jié)合預(yù)應(yīng)力施工經(jīng)驗,中試和工程應(yīng)用效果,當(dāng)灌漿料的流動度為250±5mm時,其施工效果,且泌水率)。泌水率也較基準(zhǔn)水泥漿料的要低得多,凝結(jié)時間則和基準(zhǔn)水泥漿料的相接近。
從強度來看,灌漿料的強度較基準(zhǔn)水泥漿料的強度要大,24小時抗壓強度可達(dá)10-30MPa左右,7天抗壓強度可達(dá)40-60MPa左右,28天抗壓強度可達(dá)60-70MPa左右。
鋼筋銹蝕試驗表明,灌漿料與基準(zhǔn)水泥漿料相同,會引起鋼筋鈍化,保護(hù)鋼筋免受腐蝕性介質(zhì)的侵蝕作用。
變形性能測試表明,灌漿料的限制膨脹率均大于0,說明其具有補償收縮作用,而基準(zhǔn)水泥漿則基無變化。
真空灌漿料灌漿是后張預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)施工中的一項新。真空灌漿料灌漿工藝的基操作,是先選用金屬波紋管留孔材料及螺桿式灌漿料灌漿機(jī)設(shè)備,在真空灌漿料灌漿孔道端部裝錨具同時裝有一個錨具密封保護(hù)罩。在預(yù)應(yīng)力混凝土的孔道灌漿料灌漿之前,釆用真空設(shè)備抽孔道內(nèi)的空氣,使孔道內(nèi)形成-0.1MPa左右的負(fù)壓,然后在孔道另一端以0.5-0.7MPa正壓力將漿料,由于孔道內(nèi)空氣被大量排除,在灌漿料灌漿過程中孔道和壓漿存在著正負(fù)壓力差,這樣使孔道內(nèi)漿體很難形成氣泡,從而達(dá)到灌漿料灌漿后孔道內(nèi)漿體飽滿密實的效果。
■**-無機(jī)復(fù)合灌漿材料
發(fā)展**一無機(jī)復(fù)合灌漿材料的終目的是要疊加**、無機(jī)材料的優(yōu)點,使兩類材料的優(yōu)勢互補。日本在1993~1995年間在使用化學(xué)添加劑增加固結(jié)體強度方面已經(jīng)**了巨大的進(jìn)步,如**了用水玻璃和**酸結(jié)合的滲透性灌漿材料,從異酸脂殘余物中提取土壤固化劑,用醛樹脂與乙二醛結(jié)合提黏結(jié)力,用聚烯材料提耐久性和強度等多項**。1994年美森林局推出了EN一1土壤固化劑。該固化劑能將土壤中的礦物質(zhì)和土壤分子分解,使其重新結(jié)晶,生成新的化學(xué)鍵,能有效地固結(jié)土層。
人們將水泥和化學(xué)灌漿材料復(fù)合,通過對復(fù)合漿材的蠕變性、漿材固結(jié)體與裂(孔)隙壁面黏聚力以及漿材固結(jié)體抗擠出穩(wěn)定性的分析研究,選擇改性濕磨水泥和中化-798改性樹脂漿材組成復(fù)合材料,在三峽工程F215斷層帶進(jìn)行復(fù)合灌漿處理并**成功。
采用非接觸式阻抗測量法(NCIM),研究了水泥漿體的早期水化過程及其在不同階段的水化行為,并通過Kramers-Kronig變換驗證了阻抗數(shù)據(jù)的可靠性.結(jié)果表明:在溶解階段及動態(tài)平衡階段水泥漿體的阻抗近似為純電阻;在加速階段水泥漿體中的阻抗虛部值隨著頻率的增加而增加;水泥漿體早期抗壓強度與其阻抗模數(shù)有很好的線性關(guān)系.
詞條
詞條說明
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