★灌漿料的 產品用途:
1.灌漿料可進行地鐵、隧道、地下等工程逆打法施工縫的嵌固。
2.建筑物的梁、板、柱、基礎、地坪和道路的補強、搶修和加固。<<完全卸載粘鋼加固梁類似組合結構,加固規范 規定:其正截面抗彎承載力計算,可按照現行國家標 準《混凝土結構設計規范(GB 50010。玻埃埃玻┮幎ㄟM行。對部分卸載或不卸載粘鋼加固梁,加固前已受載荷力,外粘鋼板須在新增載荷下才開始受力。但由于混凝土結構中鋼筋的極限拉應變取為£。=0.0l,故對一般外粘鋼板彈性比例極限應變為0.001-0.002的構件,在構件破壞時外粘鋼板均能達到 抗拉強度設計值,且構件破壞時的鋼筋應變仍能滿足£一s£ 因此,對部分卸載或不卸載粘鋼加固梁的正截面抗彎承載力計算,仍可按《混凝土結構設計規范》規定進行。但同完全卸載粘鋼梁相比,二者的正截面抗彎承載力極限值有所不同,且同外粘鋼板的鋼種類型有關。FONT color=#ff0000>鋼筋銹蝕引起混凝土開裂破壞的過程包括:鋼筋脫銹階段。由于混凝土的碳化,使得鋼筋周圍混凝土的pH值下降到11.5以下時,鋼筋的鈍化膜被破壞,鋼筋開始脫鈍銹蝕。自由膨脹階段。由于鋼筋與混凝土接觸的界面上存在微細空隙,鋼筋表面銹蝕時產生的銹蝕產物逐步填充伴隨著我國高速公路的快速發展,我國的橋梁建設依靠科技也正以驚人的速度向前發展。據統計,截止到2003年底,全國公路橋梁達31萬余座(1246.61萬余延米),其中,2003年6月28日建成通車的上海盧浦大橋是世界最大跨度鋼拱橋,并創造了該類型橋梁10余項世界第一;2005年4月30日建成通車的潤揚長江公路大橋南漢懸索橋,以1490米跨度為世界第三大懸索橋。在建的蘇通大橋以主跨1088米為世界第一跨度斜拉橋,同時成為世界上連續長度最大的雙塔斜拉橋。杭州灣跨海大橋在建成后,將成為目前世界上跨海距離最長的橋梁。這一系列成就都標志著我國公路橋梁建設水平已進入世界領先行列。其孔隙。如果鋼筋銹蝕量小粘貼碳纖維片材后每平方米重量不到1.0kg包(括樹脂重量),粘貼一層的厚度僅為1.Omm左右,加固修補后,基本不增加原結構自重及原構件尺寸,不會減少建筑物的使用空間。高強高效:由于碳纖維片材優異的物理力學性能,在加固修補混凝土中可以充分利用其高強度抗(拉強度一般在3500MPa以上,而鋼材是250,一550MPa)、高彈性模量的特點提高混凝土結構及構件的承載力,改善其受力性能,達到高效加固的目的。于填充空隙所需的銹蝕量時,在鋼筋周圍混凝土中就不會產生任何應力。應力產生階段。當鋼筋銹蝕量超過填充鋼筋與混凝土接觸面空隙所需的銹蝕量時,則在鋼筋周圍的混凝土界面上產生膨脹壓力,膨脹壓力隨著鋼筋銹蝕量的增大而增大。自由膨脹階段和應力產生階段取濕度要求:施工面上有水分或濕度在85%以上時,必須停止施工。在雨天或容易結露的天氣,應停止施工作業。有漏水現象時,應切實做好止水、導水處理。為確保粘貼效果,施工面上不平整段面差要修整到1毫米以內:外轉角修整面圓弧要求R=10毫米以上使(用高模量型碳纖維布時要求IP20毫米以上);內轉角部要修整到圓滑。對底層樹脂和浸漬樹脂使用上的要求粘度的調整,可以采用加溫的辦法處理,切不可用有機溶劑來稀釋。主劑和硬化劑在混合后必須嚴守使用時間,超過可使用時間的混合劑絕不可使用。決于鋼筋與混凝土接觸界面上微細空隙的大小和鋼筋的銹蝕量。沉降收縮引起的開裂:同一構件中由于混凝土組分比重不同產生的沉降;混凝土澆筑成型或振搗后,混凝土中比重大的組分下沉,沿著鋼筋方向發生裂縫。由于構件的位置不同,發生開裂的位置也不同。梁、板上面的混凝土,由于沉降開裂,裂縫沿著鋼筋的正上方。而柱、墻體側面的混凝土,裂縫沿著水平鋼筋的方向。裂縫的深度一般從混凝土表面到達鋼筋的外表面。發生該種沉降收縮裂縫主要是由于混凝土組成材料的密實度差、粘聚性不良,固體材料的沉降作用造成的。微細空隙的大小與混凝土凝結硬化時的收縮量、混凝土的澆搗質量有關,水泥用量越大、水灰比越大、混凝土密實度越小則微細空隙越大;鋼筋的銹蝕內部約東、要是內外溫差過大造成的,解決的方法是加強保溫養護,控-制內外溫差、降溫速率,保-證濕度。保溫法有覆読法,暖棚法、蓄水法。覆蓋法就是在混凝土澆筑完畢,用保號材料(如油布、銷末、車袋、塑料布等)覆語在溫凝士上面;暖棚法是在塊體上面搭設大棚,通過人工加熱使棚內空氣滿足溫控條件。蓄水法是在混凝終凝后,在塊體表面蓄一定高度的水,利用水的導熱系數低,達到隔熱保溫效果。量與銹蝕速度、銹蝕產物的成分有關。/SPAN>
3.灌漿料可進行地腳螺栓和鋼筋的錨固及結構補強。4.適用于機器底座、地腳螺栓等設備基礎灌漿及鋼結構(鋼軌、鋼架、鋼柱等)與基礎固定連接的二次灌漿。
CGM-1通用型 -----(流動性280以上,強在影響單筋巨形截面碳纖維應變發展的諸因素中,截面的縱筋配筋特征值的影響最顯著。通過無量混凝土作為一種天生有缺陷的材料,在未加荷前,在其內部硬化的水泥石就存在許許多多的微裂縫,水泥石和集料的界面處也有大量的微裂縫存在,甚至集料本身,由于長期的環境影響或機械破碎等原因也會產生許多裂縫;炷琳沁@樣一種多孔縫的多相聚集體。所以可以認為混凝土有裂縫是絕對的,無裂縫是相對的,微裂的存在也是材料本身固有的一種物理性質;炷林械牧芽p并非都是有害的,而且有些裂縫是允許存在的,例如,混凝土受彎構件一般都是帶裂縫工作的,當配筋率較高時,更應允許裂縫的存在,以滿足結構優化的要求。細數值分析知,當板的配筋特征采用真空輔助壓漿工藝時,宜選用VSL PT-PLUS高密度聚乙烯(HDPE)塑料波紋管,卡箍、排氣管及管蓋,所用塑料波紋管的質量和規格應符合企業標準《預應力混凝土用塑料波紋管》QB/VSL的要求。值不超過o.2且加固系數不超過l.2,梁的配筋特征值不超過0.l5且加固系數不超過l.4時,承載能力極限狀態下碳纖維片材的拉應變均能超過或接近允許拉應變,當梁的配筋特征值超過o.15,板的配筋特征值超過o.2時,碳纖維片材均不能達到允許拉應變,加固效果顯著降低。度等級,65兆帕以上)
CGM-2豆石型 水泥和硬化水泥砂漿的內部結構是混凝土的結構特征,能夠辨清硬化水泥漿體的顆粒以及粗骨料石子的結構。在這一數量級范圍內的結構單元可以用x射線、電子探針、紅外光譜、核磁共振及電子顯微鏡等技術進行觀察,可以分辨出單獨的水泥顆粒,能夠看到復雜的孔隙分布。在這一層次上,分析研究原子、分子的堆積,鍵合性質和能量,其理論分析要根據統計力由試件破壞特征可知,植筋深度較。ǎ叮洌⿻r,植筋鋼筋從粘結層中拔出,即植筋粘結劑與植筋鋼筋之間的粘結力失效,植筋鋼筋被拔出,且其拉拔力較。划斨步钌疃冗M一步增大(10d)時,植筋表面混凝土出現錐體破壞,試件破壞時,植筋鋼筋未屈服,但拉拔力有所增加;當植筋深度繼續增大(15d)時,先出現植筋鋼筋屈服,此后植筋鋼筋周圍混凝土局部也發生雅體破壞。另外,植筋鋼筋與混凝土基材的邊距也是影響植筋拉拔力的因素之一,當植筋鋼筋與混凝土基材的邊距小于3d時,混凝土基材局部也會發生錐體破壞。學的試驗資料表明,在混凝土內摻人一定數量的粉煤灰,由于粉煤灰具有一定活性,不但可代替部分水泥,而且粉煤灰顆粒呈球形,具有“滾珠效應''而起潤滑作用,能改善混凝土的粘塑性,井可増加泵送混凝土(超厚墻體混凝土多用泵送施工)要求的0.315mm以下細粒的含量,改善混凝土可泵性,降低混凝土水化熱。另外根據超厚墻體混凝土的強度特性,初期處于高溫條件下,強度增長較快、較高,但后期強度就增長緩慢,這是由于高溫條件下水化作用迅速,隨著混凝土的齡期增長,水化作用渣粉顆粒能夠在pH<4的環境下穩定存在,C4AF能夠在pH>4時,穩定存在,而C2S需要在pH>6的情由于鋼筋含有雜質及銅筋成分的不均勻性、周圍混凝土提供的化學物理環境的不均勻性,都會使鋼筋各部位的電生授電位不同而形成腐蝕電池,因此,第一個條件總是滿足的。空氣中的氧氣和水分很容易通過混凝土中實通的孔隙與徴製絕進入到朝筋表面,以満足銹性反立所需的水和氧。況下存在。并得出結論,在pH=4的環境下,摻礦物摻合料能夠提高凈漿耐酸性能;OPC中CH含量高,摻入礦粉、粉煤灰以及硅灰的凈漿中,游離的CH含量較少,在相同時間內釋放的Ca?的量就會有明顯的差異。慢慢停止的緣故。摻加粉煤灰后可改善混理論壓漿量是孔道空心體積扣除預應力筋所占用體積以后的剩余體積,但實際壓漿量大于理論壓漿量。據統計,在眾多縱向孔道壓漿中,縱向孔道實際壓漿量比理論壓漿量多9%~30%,每條縱向孔道的實際壓漿量比理論壓漿量平均約多15%。凝士的后期強度,但其早期抗拉強度及早期極限拉伸值均有少量降低。因此對早期抗製要求較高的工程,粉煤灰摻入量應少一些,否則表面易出現細微裂縫。方法進行。------ (流動性260以上,適用于建筑加固及單體較大面積灌漿)
CGM-3超細型------(流動性300以上,強度標號C60,有較大流動性需求)
CGM-4高早強型------(有搶工需對碳纖維而言,它的強度是靠與混凝土的鋼筋混凝土梁是工業與民用建筑物中的重要構件之一,應聲非常廣泛。在使用過程中,由于種種原因鋼筋混凝土梁發生承載力不足時,常常需要對其進行加固補強口粘鋼加固法由于自重輕、所占交間小、施工周期短等優點而日益受到人們的重視口對其進行深入的研究具有較高的實用價值。界面粘結強度發揮作用的,面:碳纖維與混凝土之l司的粘結強度根本不可能抵抗這質量控制與標準:要使粘鋼加固獲得好的效果,特別要保證加固施工的質量,除遵循一般施工原則外,結合各工程特點,施工中應注意如下幾點:工程開工前及驗收時必須有鋼板及建筑結構膠的材質證明、復試報告及膠的抗拉拔試驗報告,對各材質進行嚴格把關。膠粘劑本身質量是粘鋼加固成功與否的關鍵,因此必須嚴格控制膠粘劑質量,膠粘劑必須是高強度,耐久性好,具有一定彈性的,其強度必須要大于相應所加固構件強度。為確保膠粘劑質量,橋梁工程必須采用國家質量認可的A級產品。么高的界面剪應力的,那么在最大界面剪應力的主製_鎚附近由于界面剪應力已經超過界面粘結強度,于是就會首先發生局部;剝離,并且隨著荷載的增長,製縫的Jf展,裁i離將向著梁端持續發展,當局部剝高發展到一定程度后就有可能引起整個加固構件的剝萬破壞。求的加固,及設備基礎等,一天強度可達C30,3天達50-55兆帕以上)
CGM-5搶修型
CGM-橋梁支座型----(主要用于橋梁支座上)
CGM-340A型------(主要用于要求較高的設備基礎二次灌漿上)
★灌漿料的 產品特點:
1.微膨脹性:保證設備與基礎之間緊密接觸,二次灌漿后無收縮。
2.灌漿料的耐久性強:經上百次疲我國相關國家標準、行業標準中,對于混凝土中氯離子限量規定1999年趙毅強對一座混凝土連續剛構橋進行了溫度場現場測試后認為在太陽輻射作用下,混凝土箱梁的頂板、腹板均存在非線性變化的溫差。2001年康為江對混凝土箱梁橋的溫度效應進行了測試工作,他在研究后認為,在溫度梯度的作用下,頂板下緣將出現相當大的拉應力,并且在跨中和支座位置的混凝土溫度應力較大。2001年葉見曙、賈琳、錢培舒等在進行南京長江二橋北漢橋的施工控制時,也進行了箱梁溫度場的觀測,系統的分析了溫度對箱梁懸臂施工的影響。不完全相同,近年來制定或修訂的標準中,逐步靠近如下指標:對于預應力混凝土,氯離子總量不超過0.06%(水泥重量百分比):對于普通混凝土氯離子總量不超過O.10%(水泥重量百分比)。就世界范圍而言,氯離子腐蝕是影響混凝土耐久性的主導因素,而在我國當前,氯離子的原料“帶入”和后期“滲入”都是影響我國新建和已有鋼筋混凝土建筑物中鋼筋腐蝕的重要原因。勞實驗,50次凍融循環實驗強度無明顯粘鋼加固的安全要求:施工作業應遵守安全操作規程。進入施工現場必須戴安全帽,吸煙到指定的吸煙室,高空作業應系好安全帶,班前不準喝酒,工作應集中精力,不準在施工現場嬉戲打鬧;施工中搭設的架子要有支搭方案,并經安全/技術部門驗收合格后方可使用。配電設施的金屬外殼應有可靠的保護線連接,移動式電動工具和手持式電動工具的保護線必須采用銅芯軟線,并應采用高靈敏的漏電保護裝置。變化。在機油中浸泡30天后強度明顯提高。
3.灌漿料的高強、早強:1—3天抗壓強度可達30—50Mpa以上。4. 可冬季施工:允許在-10C氣溫進行室外施工。
5. 自流性高:可填充全部空隙,滿足設備二次灌漿的要求。CGM-1通用型灌漿料,流動性280以上,強度等級,65兆帕以上。高強無收縮灌漿料以特種水泥作為結合劑,特選高強度材料為骨料,輔以高流態,微膨脹,防離析等物質配制而成。
灌漿料具有質量可靠,降低成本,縮短工期和使用方便等優點。從根本上改變設備底座受力情況,使之均勻理論與實驗證明,在光波導表面制各金屬敏感膜的腐蝕傳感方法能夠實現鋼筋腐蝕在線監測,與傳統腐蝕的監測技術相比有著混凝土結構出現裂縫是一個相當普遍的現象,近代科學關于混凝土強度的微觀研究,以及大量工程實踐所提供的經驗都說明,結構的裂縫是不可避免的,科學的要求是將其有害程度控制在允許范圍內。裂縫控制主要包括裂縫的預測、預防和處理工作。顯著的優越性,易于實現結構內部連續、在線、分布式監測,可以顯著降低維護費用。地承受設備的全部荷載,從而滿足各種機械,電器設備(重型設備高精度磨床)的安裝要求,是無墊安裝時代的理想灌漿材料。
★灌漿料的參考用量:
參考用量計算以2.28-2.4噸/立方米為依據,計算實際使用量。
★灌漿料的包裝儲運:
1、為更好地利用碳纖維增強塑料高強高性能的特點,預應力碳纖維增強塑料的設計方法的研究及施工方面的研究應進一步深入開展,以満足更高的加固補強要求。標準與規程的缺乏將會限制碳纖維增強塑料加固技術在國內的發展,所以必須加快制定有關的技術標準與規程,使得材料的生產、使用、檢驗、加固設計、工程施工與驗收等一系列工作有規可循,有章可依。灌漿料為50kg袋裝,存放在通風干燥處并防止陽光直射。
★灌漿料的 施工工藝:
1.灌漿
(1).漿料應從一側灌入,直至另一側溢出為止,以利于排出設備機座與混凝土基礎之間的空氣,使灌漿充實,不得從四側同時進行灌漿。
國內外學者對碳纖維加固法做了大量研究:對外套碳纖維布增強混凝土柱進行了可靠度分析。Va1采用了Newman[國的側向約束柱模型。并通過大量的數據對模型中參數進行了擬合,以建立其FRP約束混凝土柱的應力應變模型。通過MonteCar1o方法考察了包括確立模型中三個參數以及截面尺寸、材料強度參數、恒活載荷比值等對可靠度的影響。擬合出一個與約束比相關的抗力折減系數來使碳纖維布增強混凝土柱的強度可靠度具各不低于ACI318-99中未約束柱的可靠度水平。Atadero和Karbhair['7]考慮到復合材料的多樣性,提出了一種基于可靠度的復合材料加固混凝土結構的設計方法。該方法基于利用復合材料參數的均值作為設計值,乘以抗力系數,該抗力系數為復合材料參數的變異系數的函數。此外,Atadero等人設計了一個由三種典型復合材料增強的簡支梁用于證明該方法的可行性,并將該方法與TR55進行了對比,結果顯示,該方法具有較大的變異性。(2).在灌漿過程中不宜振搗,必要時可用竹板條等進行拉動導流。
(3).在灌漿施工過程中直至脫模前,應避免灌漿層受到振動和碰撞,以免損壞未結硬的灌漿層。
2. 支模
根據確定的灌漿方式和灌漿施工圖支設模板,模板定位標高應高出設備底座上表面至少50mm,模板必須支設嚴密、穩固,以防松動、漏漿。
3. 基礎處理
清掃設備基礎表面,不得有碎石、浮漿、灰塵、油污和脫模劑等雜物。灌漿前24h,設備基礎表面應充分濕潤。灌漿前1h,應吸干積水。
4. 確定灌漿方式
&nb隨著結構膠結劑技術的成熟,鋼材優良的抗拉性能和鋼與混凝土表面粘結的簡易性使粘鋼技術在RC梁的工程加固中應用越來越廣泛。與其他的結構加固方法相比,在RC結構或構件中采用粘鋼加固補強和增強有其獨特的優點:①施工方法簡單快速,工期短,對場地的正常使用干擾;②施工場地簡潔干凈,現場無濕作業;③傳力直接,加固效果可靠,耐久性好;④基本不增加結構的質量和不改變結構的外觀,結構輕巧美觀,不會導致結構物內其他構件的連鎖加固;⑤粘貼鋼板的方案靈活多樣,適應性強;⑥經濟性好,節省材料和工期,加固費用低。sp;根據設備機座的實際情況,選擇相應的灌漿方式,可采用"自重法灌漿"、高位漏斗法灌漿"或"壓力法灌漿"進行灌漿,以確保漿料能充分填充各個角落。
5. 灌漿料的攪拌
&nbs試驗梁仍能承擔一定的荷載。隨著荷載的繼續加大,梁底碳纖維出現局部粉離,并可聽到徴小的脆響聲。若再増加荷載,梁頂溫凝土起皮且出現水平製縫,受拉區碳纖維也達到最大增強效果,靠近梁側面小條碳纖維先斷製,然后隨著荷載的繼續增大而碳纖維逐條被拉斷,或者部分碳纖維斷製而碳壞。p;按灌漿料重采用電化學快速銹蝕試驗對锏筋銹蝕開製的條件進行了研究;采用人工氣候加速銹蝕方法研究銅筋銹蝕對混凝土構件性能的影響,通過調研和試驗建立了鋼筋截面損失率與保護層厚度、混凝土強度和鋼筋直徑等主要參數間的關系式,利用人工環境實驗室對鋼筋腐蝕速度的影響進行了試驗研究,最后運用數學回歸的方法建立了多因素經驗回歸公式,該模型以水灰比作為混凝土本身材料因素的重要指標來反映其對腐蝕速度的影響,有其不足之處。量的12%-14%的加水量加水攪拌,水溫以5~40℃為宜。采用機械攪拌時間一般為1~2分鐘;采用人工攪拌時,宜先加入2/3的用水量攪拌2分鐘,其后加入剩余用水量繼續攪拌至均勻。
6、養護
(1)灌漿完畢后30分鐘內,應立即噴灑養護劑或覆蓋塑料薄膜并加蓋巖棉被等進行養護,或在灌漿層終凝后立即灑水保濕養護。
(2)冬季施工時,養護措施還應符合現行《鋼筋混凝土工程施工驗收規范》(GB50204)的有關規定。
混凝土施工期間間接裂縫與結構在正常使用期間因荷載作用引起的裂縫在成因、危害及防治措施等方面均不相同。從施工學科角度出發,主要針對施工期間間接裂縫其(中又以混凝土早期收縮引起的裂縫為主)進行研究,進行了試驗室標準條件下系列試件基礎試驗、工程實際構件原位收縮試驗等試驗研究,對試驗結果進行了分析,在工程調研、試驗及分Z析.的基礎上,提出了預拌混凝土施工期間間接裂縫的綜合防治措施,并成功應用于典型工程實踐。樂山支座灌漿料價格|南昌灌漿料公司。