江西南昌萍鄉(xiāng)灌漿料基礎加固品質**

                                                                                  江西南昌萍鄉(xiāng)灌漿料基礎加固品質**
    通過試驗模擬海洋環(huán)境下氯離子對在役混凝土柱的侵蝕,探究了干濕交替環(huán)境下應力水平及試驗周期對氯離子在混凝土中傳輸特性的影響規(guī)律.采用干濕時間比為2∶1的干濕循環(huán)制度,試驗歷時1a,研究了不同應力水平下混凝土內的氯離子含量分布特性.通過數據分析得到應力水平和試驗周期對混凝土內氯離子傳輸進程、表面氯離子含量、對流區(qū)深度及峰值氯離子含量的影響規(guī)律;建立了同時考慮應力水平和試驗周期影響的氯離子擴散系數預測公式;闡釋了應力水平對干濕交替環(huán)境下混凝土中氯離子不同傳輸機制的影響機理.

    灌漿套筒連接是一種由工程實踐需要和技術發(fā)展而產生的新型鋼筋連接方式,該連接方式的出現彌補了傳統(tǒng)的鋼筋連接方式(主要包括焊接和螺栓連接)的不足,并在美國和日本等得到了迅速的發(fā)展和推廣。而由于上世紀90年代初大板建筑方式的退出,對裝配式建筑的研究較少,與上述相比,各項技術德研發(fā)工作相對滯后。
    鋼筋套筒灌漿連接接頭由帶肋鋼筋、套筒和灌漿料等3部分組成。其連接原理是:帶肋鋼筋插入套筒后,向套筒內灌注無收縮或微膨脹的水泥基灌漿料,填充套筒與鋼筋之間的間隙。灌漿料硬化后與鋼筋的橫肋和套筒內壁凹槽或凸肋緊密嚙合,實現上下2根鋼筋的連接。為了解決日益嚴重的環(huán)境問題,在建筑行業(yè)中積極推行裝配式建筑方式,并在**性住房建設中大力推廣。鋼筋的灌漿套筒連接方式是實現裝配式建筑的整體性及抗震性能的主要**,而灌漿料的性能優(yōu)劣對確保裝配式建筑結構的性起著至關重要的作用。本研究將國內的鋼筋套筒用灌漿料與日本相同等級的灌漿料在相同試驗條件下進行了性能比較。
    結果顯示,國產灌漿料滿足相關規(guī)范的性能要求,與日本灌漿料相比,其性能毫不遜色。關鍵詞:裝配式建筑;抗震性能;鋼筋套筒灌漿料;流動性;強度;微膨脹中,藉助灌漿料受到套筒的圍束作用以及灌漿料本身具有的微膨脹特性,增強了鋼筋與套筒內側間的正向作用力,加大鋼筋與套筒內表面的摩擦力傳遞鋼筋應力。在裝配式預制建筑結構中,性能的灌漿料是實現縱向連接的關鍵,其性能優(yōu)劣對確保結構體系的整體性及抗震性能起著至關重要的作用。
    二戰(zhàn)后,日本因大規(guī)模的人口移動拉動了住宅建筑內需,并促進了預制建筑技術的研究及發(fā)展。現階段,這種應用經驗可為我們借鑒。因此,本研究將國內的鋼筋套筒用灌漿料與日本相同等級的灌漿料在同等試驗條件下對性能進行了比較。


    ▲制備灌漿料
    &測量并計算需灌注接頭數量或灌漿空間的體積,計算灌漿料的用量(按2噸/立方米計算)。QV-1100強度水泥基灌漿料根據灌漿料使用說明書的要求按重量計量(13%加水量),至0.1kg;
    &攪拌機、灌漿泵位后,先將部拌合水加入攪拌桶中,然后加入灌漿干粉料,采用手提變速攪拌機攪拌至大致均勻(約3~5分鐘)。攪拌均勻后,靜置約2分鐘排氣,然后注入灌漿泵中進行灌漿作業(yè);
    &現場制作灌漿料抗壓強度試件,尺寸為40mm40mm160mm,試件按標準灌漿孔、排漿孔封堵。
    ▲灌漿注意事項
    &灌漿開始后,必須連續(xù)進行,不能間斷,并盡可能縮短灌漿時間;&冬季灌漿料操作要求室溫度于5℃時才可進行灌漿操作,且必須保證養(yǎng)護溫度在10℃以上。
    &溫施工措施:
    氣溫于25℃時,灌漿料儲存于通風、干燥、陰涼處,運輸過程中避免陽光長時間照射;
    夏季晴天時,當表面溫度于30℃時,預先采取降溫措施。拌合水水溫控制在20℃以下,不得**過25℃,現取現用。攪拌機和灌漿泵存放在陰涼處,使用前用水降溫并潤濕,攪拌時避免陽光直射。
    為避開夏季內溫度過時間,保證灌漿料現場操作時所需流動性,延長灌漿的有效操作時間。灌漿料初凝時間約為15min,夏季灌漿操作時要求灌漿班組在上午十點之前、下午三點之后進行;


    ■通過骨料級配和多種加劑的調適以及增強組分的優(yōu)化配置,可以研制出一種具有良好流動性的強灌漿料。
    ■研制的型強灌漿材料初始流動度可達335mm,0.5h流動度可達260mm,硬化漿體強度,2h強度達22MPa,24h抗折強度達14MPa,達到國內**水平。
    ■該灌漿料對水料比較敏感,應用時應嚴格控制,從試驗結果分析,灌漿料的水料比在15-16%。
    在型鋼混凝土組合結構施工中,型鋼柱和型鋼梁及鋼筋混凝土柱梁鋼筋相互穿插布置,特別是在大跨度密筋鋼骨中,梁柱型鋼截面大且鋼筋布置較多,鋼筋與鋼筋之間、型鋼梁柱與鋼筋之間空隙均較小,梁柱節(jié)點密集復雜,采取常規(guī)混凝土澆筑方法施工較為困難,施工質量也很難保證。
    鋼梁兩端為鋼骨柱,由于鋼筋密度大及大截面鋼骨的存在,鋼骨柱柱頭及鋼骨梁內鋼筋間隙小,無法進行內部振搗,采用普通混凝土密實度達不到規(guī)范要求,給該部位混凝土澆筑施工帶來很大難度。
    ■經與設計院、監(jiān)理、科研單位討論,初步形成3種方案(見圖2):①采用細石混凝土澆筑鋼骨梁;②在鋼骨梁**板下部部澆筑強無收縮灌漿料;③在鋼骨梁下部600mm澆筑強無收縮灌漿料,鋼骨梁上部澆筑普通混凝土。
    因鋼筋與鋼骨間間距3mm,而細石混凝土粒徑均大于這一數值,在澆筑中較可能出現混凝土內部澆搗不實的情況,因此方案①被排除。鋼骨梁**板下部為1400mm,而鋼骨梁的下部鋼筋集中在其下部600mm內,施工質量能夠得到保證,同時通過考慮經濟及可行性,選用方案③。

    針對中小型開式冷卻塔熱力性能測試過程,提出了基于C#語言和組態(tài)軟件兩種方法編寫的數據采集以及計算分析軟件。通過對兩種軟件在熱力性能測試過程中的對比分析,得到在數據采集、處理和計算等方面各自的優(yōu)缺點,繼而提出針對冷卻塔熱力性能測試的較加合理、易于操作的解決方案。


    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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