灌漿后應及時采取保濕養護措施。<綜上所述,關于銹蝕裂縫形態以及與鋼筋銹蝕率的關系,國內外學者已經做了大量的研究,取得了較多的結論。在這眾多的研究之中,主要是針對特定的調查對象、利用機械或人工加速銹蝕的方法來進行這方面的研究。然而要通過調查構件的裂縫特征等來研究和預測其破損、老化情況,就必須掌握裂縫分布形態及其與鋼筋銹蝕率之間的關系隨服役時間發展變化方面的規律。本文通過對一批已服役9年的銹蝕鋼筋混凝土板底面裂縫進行試驗研究,并結合課題組進行的已服役5年和7年的|一J環境I_J類型板的試驗結果,對真實構件裂縫的分布形態和鋼筋銹蝕率在其整個服役期內發展變化規律進行了一定的探索,為混凝土結構耐久性和可靠性評估提供鋼筋銹蝕程度的判定依據。/div>
2.漿體入模溫度不應大于30℃。
3.灌漿前24h采取措施,防止灌漿部位受到陽光直射或其他熱輻射。
4.采取適當降溫措施,與水泥基灌漿材料接觸混凝土基礎和設備底板的溫度不大于35℃。
②常溫養護
1.灌漿前,日平均溫度不應低于5℃,灌漿完畢后裸露部分應及時噴灑養護劑或覆蓋塑料薄膜,加蓋濕草袋保持濕潤。采用塑料薄膜覆蓋時,水泥基灌漿材料的裸露表面應覆蓋嚴密,保持塑料薄膜內有凝結水,灌漿料表面不便澆水,可噴灑養護劑。
2.應保持灌漿材料處于濕潤狀態,養護時間不得少于7d。
3.當采用快凝碳壞情況是由于在碳纖維增強塑料端部應力集中,導致粘結碳壞發生在保護層混凝土和鋼筋界面這一薄弱處,可通過增加纖維錨固長度,增加u型箍或設置纖維螺栓等措施加以解決。第種碳壞可以通過設置合理的錨固措施加以改善。有時,幾種碳壞會同時發生。本次試驗,碳纖維增強塑料布加固梁的碳壞情況?煊残退嗷酀{材料時,養護措粗、細骨料占普通混凝土總體積的65~75%,對混凝土的收縮有很大的影響。骨料對水泥石的收縮起約束作用,骨料含量愈大則收縮愈小。粗、細集料限制了混凝土中水泥漿體的自由收縮,使混凝土的收縮量減少到只有漿體收縮量的幾分之一,且集料的含量與彈性模量越高,減少收縮的作用越明顯。自然的骨料一般是不發生收縮的,但某些石料在干燥過程中也會收縮,這種收縮性骨料一般有較大的吸水性,砂巖、板巖、石英巖的收縮值較大,而花崗巖、石灰巖的收縮值則較小。施應根據產品要求的方法執行。
③冬期養護
1.冬期施工,工程對強度增長無特殊要求時,灌漿完畢后裸露部分應及時覆蓋塑料薄膜并加蓋保溫材料。起始養護溫度不應低于5℃。在負溫條件養護時不得澆水。
2.拆模后水泥基灌漿材料表面溫度與環境溫度之差大于20℃,應采用保溫材料覆蓋保護。
3.如環境溫度低于水泥基灌漿材料要求的最低施工溫度或需承重結構的現場粘貼加固,嚴禁使用單位面積質量大于3009/m2的碳纖維織物或預浸法生產的碳纖維織物。承重結構用的膠粘劑,宜按其基本性能分為A級和B級膠;對重要結構、懸挑構件、承受動力作用的結構、構件,應采用A級膠;對一般結構可采用A級膠或B級膠。承重結構用的膠粘劑,必須驚醒安全性能檢驗。檢驗時,其粘接抗剪強度標準值,應根據置信水平C=0.90、保證率為95%的要求確定。浸漬、粘接纖維而非好吃的膠粘劑必須采用專門配制的改性環氧樹脂膠粘劑,其安全性能指標必須符合表5.2的規定。承重結構加固工程不得使用不飽和聚酯樹脂、醇酸樹脂等作浸漬、粘接膠劑。要加快沉陷裂縫、干縮裂縫都是由于混凝土單方用水量過大、混凝土過稀、坍落度過大,而且水分蒸發過快、過多造成的。因此嚴格控制泵送混凝在相同銹蝕條件下,強度較小的HRB400的總銹蝕率較大,綜合銹蝕情況較為嚴重,HRB400的綜合銹蝕率較HRB500的銹蝕率增加了6.1%;在實際截面損失率方面,二者的最小直徑比較為接近,但由于二者質量銹蝕率不同,可知相同質量銹蝕率的情況下HRB500的截面損失較為嚴重。土的用水量是減少裂縫的根本措施。為此,在混凝土配合比設計中應盡可能將單方混凝土用水量控制在170kg/m施工性能指標_粘結材料的施工性能指標對結構的加固修復效果很重要,有時在研究中卻容易被忽略。施工性能指標主要包括在不同施工溫度下,如較高溫(35℃以上)、常溫(5~35℃)、低溫(-20~5℃)的適用期與干燥時間。碳纖維常用粘貼材料的施工工藝指標。3以下,對于澆筑墻體和板材的單方混凝土用水量的控制尤為重要。特別值得注意的是,新澆混凝土中所含水分完全可以滿足水泥水化的要求而有余。但由于蒸發等原因常引起水分損失,從而推遲或防礙水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到這種不利影響。因此混凝土澆筑后的最初幾天是養護的關鍵時期,在施工中應切實重視起來混凝土澆筑后4.6小時內可能在表面上出現塑性裂縫,為了防止這類裂縫的產生,在混凝土澆筑至設計標高時,混凝土經振動器振搗密實,表面出現浮漿時,隨即用刮尺刮平,待混凝土終凝硬化前,再用木抹子連續搓平,以閉合混凝土表面裂縫,防止泌水收縮裂縫的產生,同時加以覆蓋養護的危害性表面裂縫,避免混凝土受風吹日曬,從而排除了混凝土內部顆粒不均勻沉降而引起。施工混凝土的坍落度(即用水量)絕對不允選擇混凝土原材料、優化混凝土配合比的目的是使混凝土具有較小的抗裂能力,具體說來,就是要求混凝土的絕熱溫升較小、抗拉強度較大、極限拉伸變形能力較大、熱強比較小、線脹系數較小,自生體積變形最好是微膨脹,至少是低收縮。根據國內外經驗主要有以下幾條:摻用外加劑。外加劑有減小劑、引氣劑、緩凝劑、早強劑等多種類型。減水劑是最常用、最重要的外加劑,它具有減水和增塑作用,在保持混凝土坍落度及強度不變的條件下,可減少用小量,節約水泥、降低絕熱溫升。引氣劑的作用是在混凝土中產生大量微小氣氣泡以提高混凝土的抗凍融耐久性。近年來,人們研究出用膨脹劑(大多采用“UEA”)配制的補償混凝土能產生一定的膨脹,這種膨脹在內外約束條件下產生一定的內當錨固長度不足時,配筋率高的比配筋率低的加固梁根據公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范JTGD62.2004的規定,鋼筋混凝土和預應力混凝土梁式橋主梁的最大撓度處不應超過計算跨度的1/600。而金剛橋加固后在II級荷載下的跨中撓度最大值為4.5mm,規范限定值為18300mm/600=30.5mm。實測撓度最大值僅為限定值的14.8%,這說明加固后橋梁的撓度變形完全復合規范要求,加固達到了預定加固目標。更易發生破壞。精鋼加固梁有彎剪破壞與剪切破壞2種破壞形態。壓應力,這種內壓應力與冷縮或干縮產生的拉應力相抵消,建立混凝土內部新的應力平衡而防止開裂。在配筋足夠時,要形成足夠的內壓應力,就必須有膨脹作保證,以使內壓應力與抗拉強度的總值等于或大于因溫差收縮產生的拉力,因此,膨脹對溫差的補償效應。實質上就是膨脹應力對溫差收縮產生拉應力的補償。利用這種溫差補償效應,取得了防滲抗裂的效果。優化混凝土配合比。嚴格控制砂石骨料的含泥量,在保證混凝土強度及流動條件下,盡量節省水泥,降低混凝上絕熱溫升。許大于配合比設計給定的坍落度(即用水量)。為了降低用水量,摻加適當數量、減水率高、分散性能好的外加劑是非常必要的。強度增長時,可采用人工加熱養護方式;養護措施應符合國家現行標準《建筑工程冬期施工規程》JGJ104的有關規定。
★灌漿料的產品特點
1. 地鐵、隧道、地下等工程逆打法施工縫的嵌固。
2. 可冬季施工:允許在-10℃氣溫下進行室外施工。
3. 灌漿料的自流性高:可填充全部空隙,滿足設備銹蝕率下,角區位置處由于約束較小,較容易產生銹脹裂縫,隨著銹脹裂縫的出現,角區處鋼筋直接暴露于大氣中,加速了鋼筋的銹蝕。兩端位置處鋼筋出現了銹蝕裂縫加速了鋼筋的銹蝕,而在試驗三中,隨著銹蝕率的增加,銹蝕裂縫在繼續發展的同時,兩角區鋼筋出現了保護層的脫落,導致了鋼筋沿周長的大面積暴露,加一般說,混凝土徐變和收縮對結構的變形、結構的內力分布和結構內截面在(組合截面情況下)的應力分布會產生影響。這些影響可歸納為:結構在受壓區的徐變和收縮會增大撓度(如梁、板)。徐變會增大偏壓柱的彎曲,由此增大初始偏心,降低其承載能力。預應力混凝土構件中,徐變和收縮會導致預應力的損失。如果結構構件截面為組合截面(不同材料組合的截面如鋼筋混凝土組合截面),徐變將導致截面上應力重分布。對于超靜定結構,混凝土徐變將導致結構內力重分布,即引起結構的徐變次內力;炷潦湛s會使較厚構件或(在結構的截面形狀突變處)的表面開裂。這種表面裂縫是因為收縮總在構件表面開始,但受到內部的阻礙引起收縮應力而產生的。速了鋼筋的加速銹蝕。二次灌漿的要求。
4. 以及鋼結構(鋼軌、鋼架、鋼柱等)與基礎固定連接的二次灌漿。
5. 灌漿料的耐久性強:本品屬無機膠結材料,使用壽命大于基礎混凝土的使用壽命。經上百萬次疲勞試驗,50次凍融循環實驗強度無明顯變化。在機油中浸泡30天后強度明顯提高。
★灌漿料的產品用途
應用范圍
1、植筋。
2、大型設備及精密設備地腳螺栓灌注,機器底座二次灌注。3、低負溫下后張法預應力鋼筋混凝土孔道灌注。
4、鋼結構與混凝土固接的二次灌注。
5、設備基礎、螺栓孔、道路、地坪、路枕等的快速搶修。
6、低負溫下其它灌注施工。
7、混凝土修補加固。
⑵、1.建筑物的梁、板、柱、基礎、地坪和道路的補強、搶修、加固。粘貼鋼板加固法雖然可以大幅提高加固梁的承載力和剛度,能有效的防止和抑制裂縫擴展,擴大原結構的彈性工作范圍,提高其延伸性;但是粘鋼加固混凝土受彎構件更容易因斜截面強度不足而引起支座附近的剪切破壞,因此粘鋼加固設計時,除了在梁底受拉區粘貼鋼板外,還應考慮在支座受剪處粘貼箍板以增加梁的抗剪性能。梁端采用螺栓和U型箍板錨固,既能彌補錨固長度的不足,又能避免鋼板端部鋼板銹蝕導致鋼板構件表面布満密集的銹坑,隨者商性時「司的增,表面銹層脫落嚴重,銹坑縱向發腿,此時,構件截面應力不再保持均勻,主應力線在完過銹坑缺陷時發生考轉,在銹坑邊緣會產生三向拉應力(如圖4.32所示),銹坑深度越大,產生的三向拉應力越大,應力集中越嚴重,鋼材越造于崩置性,而且厚度越厚的鋼板,在其缺口中心部位的三向拉應力越大,這是因為在軸向拉力作用下,缺口中心沿板厚方向的收縮變形受到較大的限制,形成所調平面應變狀態所致。的剝離問題。同時,U型箍板還能明顯改善由于鋼板過厚而造成加固梁延性偏低的問題。
2. 以及鋼結構(鋼軌、鋼架、鋼柱等)與基礎固定連接的二次灌漿。
3. 地鐵、隧道、地下等工程逆打法施工縫的嵌固。
4. 適用于機器底座、地腳螺栓等設備基礎灌漿。
5. 灌漿料可進行地腳螺栓和鋼筋的錨固及結構補強。
1、施工步驟: 清理灌漿空間并提前將混凝土表面潤濕,模板及養護物品、灌漿設備、準備攪拌機具。
2、使用溫度為-10℃至40℃。嚴禁在灌漿料中摻入任何外加劑或外摻料。
3、按灌漿料重量的12-15%加水量加水攪拌(機械攪拌2-3分鐘,人工攪拌5分鐘以上)
4、支設模板并用水泥(砂)漿、塑料膠帶封堵模板連接處以確保不漏水、漏漿。
5、施工完畢后應立即覆蓋塑料薄膜并加蓋草簾或棉被陰濕養護3-7天。
6、將攪拌均勻的灌漿料從一個方向灌入灌漿部位。必要時可借助竹條或鋼釬導流,可適當振搗或輕輕敲打模板。
施工養護
常溫養護
1.2灌漿前,日平均溫度不應低于5℃,灌漿完畢后裸露部分應及時噴灑養護劑或覆蓋塑料薄膜,加蓋濕草袋保持濕潤。采用塑料薄膜覆蓋時,水泥基灌漿材料的裸露表面應覆蓋嚴密,保持塑料薄膜內有凝結水,灌漿料表面不便澆水,可噴灑養護碳纖維作為一種新型的建筑材料,由于其具有強度高、密度小、耐腐蝕和耐老化等特點,從20世紀80年代開始,國內外就將它們用于受損混凝土結構的加固。大量試驗、理論研究和實際工程實踐表明:利用碳纖維復合材料對混凝土結構的補強不僅可以有效提高結構的剛度、強度,而且施工方便,基本上不增加結構的自重。外貼碳纖維技術在國內外得到迅速應用,逐漸在混凝土梁、板、柱等不同構件上得到應用,不僅用于提高構件的抗彎能力,而且用于提高梁的抗剪能力和柱的抗壓能力。劑。
3.應保持灌漿材料處于濕潤狀態,養護時間不得少于7d。
當采用快因為結構往往不僅要求強度加固,;還需要剛度加固,因此碳纖維彈性模量與強度比值低與環氧樹脂層傳遞的剪力有限這兩方面的司題成為制約碳纖維增強材料在加固領域的進一步應用。凝快硬型水泥基灌漿材料時,養護措施應根據產品要求的方法執行。
高溫養護
1.漿體入模溫度不應大于30℃。
灌漿料的灌漿前24h采取措施,防止灌漿部位受到陽光直射或其他熱輻射。
采取適當降溫措施,與水泥基灌漿材料接觸混凝土基礎和設備底選擇混凝土用砂時,砂的粒徑大小和顆粒級配應同時考慮。當選擇粗砂時,應有適當的中砂和細砂填充其孔隙,這樣不僅使砂的空隙率和總表面積小,水泥用量少,而且使混凝土的密實性和強度高。實踐表明,采用連續級配的粗骨料,再摻以適當比例連續級配的砂子,就可以得到較低的從減少水泥用量以控制裂縫的角度考慮,在施工條件及骨料來源許可情況下,應盡量采用較大粒徑骨料與較大的骨料用量。隨著石子粒徑的增大,總表面積減少,不僅水泥用量相應減少,混凝土密實度增加,各種收縮也相應減少。此外,考慮到泵送要求,建筑開發新型高性能無機質類粘結材料是植筋技術發展的需要,雖然國內也在研究開發無機質類粘結材料,但該類粘結材料目前在錨固施工中的應用極少,主要原因在于:一方面,現有無機質類粘結材料與基材連接處界面粘結性能稍差,無法有效傳遞荷載;另一方面,現有無機質粘結材料的強度較低。根據《混凝土結構加固技術規范》16J規定,加固材料的強度比原結構、構件的設計強度應提高l~2個強度陰極型:通過吸附或成膜,能夠阻止或減緩陰極過程的物質。如鋅酸鹽、某些磷酸鹽以及一些有機化合物等。這類物質雖然沒有“危險性”,但單獨使用時,其效能不如陽極型明顯;旌闲停簩㈥帢O型、陽極型等多種物質合理配搭而成的阻銹劑。如由世界著名的化學建材公司一瑞士西卡公司研制開發的西卡阻銹劑(SikaFerroGard)系列即屬于綜合型、混合型阻銹劑。等級。傳統硅酸鹽水泥砂漿與鋼筋的粘結強度較低,其傳遞的荷載也有限。工酸性水環境作用下混凝土防腐施工技術與工程應用。針對依托工程的橋梁樁基的腐蝕類別、腐蝕等級,研究了橋梁樁基混凝土結構的耐久性設計及防腐施工的技術要求,為樁基工程配制了高礦物摻合料摻量、高抗氯離子滲透性的c40高性能混凝土,并開展了酸性水;環境下的混凝土現場暴露試驗。程大體積混凝土宜采用5,--40mm連續級配粗骨料哺引H刪。骨料中不應含有大量的粘土、淤泥、粉屑、有機物和其它有害雜質,其含量不應超過有關技術規范的規定,這些雜質不僅妨礙水泥與骨料的粘結以及水泥的水化作用,由于混凝土結構耐久性失效而造成的工程事故也時有發生,這更加引起了人們對混凝土結構耐久性的極大關注。1985年英國的Ynys-Gwas大橋因為外界侵蝕物質從梁段拼接處滲入灌漿管道中使預應力鋼筋腐蝕斷裂而倒塌(事后的調查研究表明,該橋預應力鋼筋的腐蝕與漿體材料、施工方法有很大的關系),由此而引發了英國交通產業部在1992~1996年暫時禁止建造后張法預應力混凝土橋梁,同時展開了對后張法預應力混凝土橋梁耐久性的廣泛調查和研究。國內近年來也發生了不少的混凝土橋梁倒塌事故,其中有一些就是由于混凝土結構耐久性失效而導致的,如2004年發生的遼寧省盤錦市田莊臺遼河大橋坍塌事故,就是因為預應力混凝土體系失效所致。還影響混凝土的抗壓強度、和易性以及干縮等,尤其是對混凝土抗拉強度影響顯著。如含泥量1%-2%,則混凝土抗拉強度降低10%.25%,將嚴重影響混凝土質量。空隙率,如:5mm.37.5mm的卵石與40%砂子混合時,可以將空隙率減小到21%。板的溫度不大于35℃。
★灌漿料的參考用量
參考用量計算以2.28~2.4噸/立方米的依據,計算實際使用量。
★灌漿料包裝貯運
1.包裝規格:50kg/袋,存放在通風干燥處并防止陽光直射。
2.灌漿料的保質期為6個月,超出保質期應復檢合格后方可使據估計我國1999年底一年內由腐蝕造成的損失約1800--,3600億元,其中鋼筋銹蝕占40%,約為720~1440億元。而銹蝕產物又會因體積膨脹增加裂縫寬度,裂縫的擴展又促使鋼筋的銹蝕,如此周而復始循環,銹蝕由裂縫處向周邊擴散,就導致了裂縫寬度和鋼筋銹蝕率非線性的變化。鋼銹蝕形態調查結果和這一過程相符。通過電化學試驗方法研究銹蝕率與裂縫的關系也得出了相似的關系。但由于試驗條件作者認為銹蝕產物會包裹住鋼筋導致鋼筋氧化反應停止,裂縫最終寬度為2.5mm,這和本次試驗結果不符。本次試驗中觀測到的非角區鋼筋銹蝕裂縫最大寬度為3.0IIlIn。所以上式公式只適用于裂縫寬度小于3fnm的情況下。我國環人們試圖用結構的耐久性準確地描述結構使用性能隨時問的變化,以使針對一一--些特殊的環境考慮結構耐久性的設計。在我國,清華大學、同濟大學、西安建筑科技大學等高校均投入了大量地科研力量進行耐久性基礎理論的研究,我國的建研院、冶建院、鐵科院、水科院、建材院等科研機構結合本部門的建筑特點,也在實踐中摸索出了一系列建筑物檢測、鑒定、評估和加固的技術和經驗。隨者認識的探入,耐久性的含又也越來越清晰,其中重要的一點就是人們在思想中必須時刻考慮時問這一-一因素。境污溫度不大于l0°C時,腐蝕速度是比較慢的,在10~60°c范圍內時,腐蝕速度隨溫度上升而加大,兩者幾乎成正比關系。溫凝土中C「的來源有內摻和外滲西種。內移的cr主要來源與混凝土拌制過程中摻加的CaC12等防凍劑;海水環境中的海工混凝土及路面撤除冰鹽的公路混凝土,環境中的Cl一通過混凝土孔溶粧逐步向內滲透,即為外滲型的來源。染相當嚴重,工業生產過程排放的S02,1988年統計數據為2090萬噸,酸雨覆蓋面達國土面積的30%t¨。用 。
3.產品包裝以實際發貨為準。
★灌漿料的包裝與儲存
每袋凈重50kg,采用紙塑復合袋包裝;
運輸和儲存過程避免將包裝袋損壞,并嚴格防潮,避免陽光直射;
保質期6個月。
★灌漿料的施工說明
首先加入適量的水清洗設備,同時起到潤濕桶壁的作用。然后加水至制漿機81kg刻度線位置,開啟攪 粘鋼加固后結構的耐久性:粘鋼所用結構膠的主要成份是環氧樹脂,而環氧樹脂的特性是受紫外線照射時,容易發生分解,產生老化。但在粘鋼結構中,環氧樹脂處于鋼板和混凝土之間,不會受到紫外線輻射的影響,所以粘鋼結構的耐久性是比較好的。防止粘鋼結構鋼板銹蝕及化學腐蝕是提高其耐久性的關鍵,行之有效的辦法是在鋼板上粘鋼絲網后,粉刷一定厚度的普通砂漿或防腐砂漿。拌泵和循環泵,勻速加入300kg(12包)灌漿料,加料過程制漿機應處于工作狀態,投料完畢后攪拌3~5min,將漿體導入儲漿桶攪拌直至壓漿完畢。
★灌漿料灌漿后應及時采取保濕養護措施。
冬期養護
拆模后水泥基灌漿材料表面溫度與環境溫度之差大于20℃,應采用保溫材料覆蓋保護。
2.如環境溫度低于水泥基灌漿材料要求的最低施工溫度或需要加快強度增長時,可采用人工加熱養護方式;養護措施應符合國家現行標準在局部腐蝕過程中,陰極區域和陽極區域是截然分開的,且通常是陰極區域面積相對較大,陽極區域面積相對很小,這種定向的宏電池腐蝕使鋼筋局部嚴重腐蝕,危害性很大。鋼筋的坑蝕(也稱孔蝕)和應力腐蝕開裂、氫脆等都屬于局部腐蝕!督ㄖこ潭谑┕ひ幊獭稪GJ104的有關規定。
3.冬期施工,工程對強度增長無特殊要求時,灌漿完畢后裸露部分應及時覆蓋塑料薄膜并加蓋保溫材料。起始養護溫度不應低于5℃。在負溫條件養護時不得澆水。<截面西根級筋應變平均値,可以看出梁體由于有損傷,開裂較早,鋼筋轉折點也較早,在截面開製以后,縱筋應變增長速度加快,經歷了較長的變形過程。在縱筋屈服時,截面出現製縫較多,但僅裂1縫處領l筋應變會有突然增長(混凝土未開製處受到周國混凝士的約束作用),且由于應變片位于製_繼處的概率很小,所以測到的應變有停滯現象,這不代表縱筋屈服后應變不增長,只是應變的增長不易測量到。另外在縱筋屈服后,CFRP承擔了以后大部分荷載的彎曲應力增量,因此,荷載仍然可以靠CFRP的不斷増長的拉應力來維持。/div>化學植筋即為種植錨固筋技術,系以化學膠粘劑(錨固膠)通過固化作用,將帶肋鋼筋固定于砼基材錨孔(鉆孔)中的一種后錨固生根技術。 在歐、美及日本等國應用已相當普遍,它不僅在舊房改造、結構加固等既有工程應用,也是新建工程中一種不可缺少的新型枝術。井岡山無收縮灌漿料銷售。