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。
5、流槽;<
根據試驗資料可以知道,當碳纖維布按施工規定可靠粘結在混凝土表面上時,碳纖維布與混凝土的錨固、粘結與鋼筋在混凝土中的錨固、粘結十分相似,碳纖維布與混凝土間粘結應力是沿梁長度方向變化的,其值主要與荷載效應、粘結錨固面積、材料性質等因素有關。在混擬土未開製之前,混凝土與碳纖維布共同受力,根據一植筋膠植筋具有設計的靈活性的優點:根據需要可以在鋼筋混凝土結構的大多數位置,根據結構受力特征而設計墻體拉接筋的數量及規格。段碳纖維布的受力平衡條件。/div>
6、高位漏斗、灌漿管及管接頭;
7、灌漿助推器;
8、模板(鋼模、木模);
9、草袋、巖棉被等;
10、棉紗、膠帶;
1、灌漿層厚度δ≥150mm時,選用CGM-1通用型或CGM-2豆石型;
2、路面快速搶修,選用CGM-4超早強型;
3、灌漿層厚度δ≤30mm時,選用CGM-3型超細型;
4、灌漿層厚度30mm<δ<150mm時,選用CGM-1通用型。
灌漿料運用于機器底座、地腳螺栓、廠房二次灌注、2002年11月,工程科技論壇在北京召開了“混凝土工程耐久性及耐久性設計''第22場報告會。會議內容涉及我國混凝土工程中的鋼筋銹蝕和混凝土腐蝕的嚴重現狀與對策、對混凝土結構耐久性認識的歷史演變與發展展望、對混凝土結構耐久性設計方法存在問題的分析與改進建議等。橋梁支座、梁板柱加固。
★灌漿料的特點
1、自流性高
可填充全部空隙,滿足設備二次灌漿的要求。
2、可冬季施工
允許在-10℃氣溫下進行室外施工。
3、灌漿料的抗從筑技術角度考慮,建設工程參與各方中混凝土材料提供方(如商品混凝土公司)、旄工單位及設計單位三方對混凝土施工期間早期開裂問題有重要影響,是解決預拌混凝土施工期間早期開裂問題的基本三方,而且需要三方密切配合,缺~不可。離析
克服了現場使用中因加水量偏多所導致的離析現象。
采用粘貼碳纖維布加固鋼筋混凝土梁時,在貼片端由于片端剛度突然變化,引起應力集中現象,從而在碳纖維片材端部存在較大的剝離正應力,當剝離應力超過粘膠層和混凝土的粘結強度時,貼片端剝離混凝土表面而失去加強作用。當粘膠強度大于混凝土抗拉強度時,可能使粘膠層連表面層混凝土一起剝離,導致破壞。歐在彈性理論范圍內對片端剝離應力的計算給出了解析解。但由于混凝土截面開裂后,將發生應力重分布,粘結剪應力分布不再連續,特別是在鋼筋屈服以后情況更為嚴重。因此不能完全反映整個碳纖維布與混凝土粘結界面的應力分布情況,其邊界條件不能簡單地按材料力學的方法選擇。楊勇新閉考慮了開裂后,恒電量方法測量混凝土中鋼筋的腐蝕只能用在鋼筋與大地不能有電連接的條件下,一般僅限于跨接橋梁等,應用范圍受限制。與極化曲線法等通過擾動被測鋼筋電極來檢測鋼筋腐蝕速度的其它電化學方法一樣,對于腐蝕速率極低的鈍化鋼筋,由于鈍態金屬易極化(高極化率),對電化學的擾動較敏感,此時的腐蝕速率很難測量準確。遇到這種場合,最好是綜合采用多種方法互相校核,以保證測量值至少在數量級上是準確的,此方法應用于鋼筋混凝土腐蝕的現場監測將有一定的前途。粘結剪應力和剝離正應力分布的不連續性。
4、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。
5、抗開裂
現場使用中因加水量不確定、環境溫度不確定以及養護條件限制等因素裂紋現象。
6、灌漿料的耐久性強
施工中成孔質量不好,另一種意見則認為可以選擇質地致密的石灰巖骨料,因為石灰巖與水泥的粘結性好,在一定程度上能提高混凝土的抗蝕性,在濃度很稀的酸作用下,混凝土的腐蝕是均勻而緩慢的;◢徥退嵝阅軜O好,與水泥石相差太大,而且與水泥楊淑慧(2002年)對不同產地的熱軋鋼筋、螺旋肋鋼筋、冷肋扭鋼筋、冷軋帶肋鋼筋和鋼絞線等七種鋼筋的銹后力學性能進行了研究,分析了不同品種的鋼筋受腐蝕后應力一應變曲線的變化,并結合試驗結果建立了銹蝕鋼筋屈服強度與銹蝕率之間的關系式。石粘結性能較石灰石差很多,以致遇酸后腐蝕集中在水泥石和漿體.集料過渡區部位,加速了混凝土的腐蝕。孔道變形 或有偏孔、頸縮孔現象,力筋勉強可以 穿入,水泥漿則難以通過;波紋管在混凝土澆鐵鹽的水解作用導致pH值愈益下降;另一方面孔內正電荷過剩而形成電場,使Cl借電泳作用通過孔口和腐蝕產物(蓋子)的孔隙不斷擴散進來,導致Cl在孔內的富集。這種隨著局部腐蝕過程的進行,使閉塞區(腐蝕孔內)愈益酸化的過程叫做“自催化的酸化過程”,自催化的酸化過程加速了腐蝕孔的發展擴大。筑和梁體安裝過程中發生變形,濕接頭澆注前沒有對變形的波紋管進行有效的調整,使壓漿管道的有效空間減。涣后w因蜂窩、狗洞、裂縫等隱蔽缺陷而漏漿。
經上百萬次疲勞試驗50次凍融循環實驗強度無明顯變化。在混凝土構件未受載荷或完全卸載(混凝土未開裂)后,在受拉區表面粘貼鋼板加固,類似于梁底粘貼鋼板的鋼筋混凝土組合梁,鋼板和鋼筋共同受力和變形。部分卸載或不卸載粘鋼加固,粘鋼前結構已載荷受力(第一次受力),截面應力水平視卸載多少而定。然而,所粘鋼板只在新增載荷下才開始受力(原結構第二次受力)。此即鋼筋的應力超前現象。同時。由于卸載的不完全性,原梁存在初始應變,粘鋼加固后的外粘鋼板與原粱一起受力,鋼板應變從零開始滯后于原梁內的鋼筋。此即鋼板的應變滯后現象。機油中浸泡30天后強度明顯提高。
7、早強、高<在加固施工中,盡可能減少對橋上和橋下的通行車輛及行人的干擾,采取必要的措施,減小對周圍環境的污染;在加固施工過程中,若發現原結構或相關工程隱蔽部位的構造有嚴重缺陷時,應立即停止施工,會同加固設計方研究,再采取有效措施進行處理后,方能繼續施工。STRONG>通過分析相同銹蝕條件下鋼筋的質量銹蝕率及表面銹坑的分布情況,分析了鋼筋類型對鋼筋的耐腐蝕性及鋼筋截面損失情況的影響。本實驗結論可用于分析不同類型的鋼筋共存的情況下鋼筋的銹蝕情況,也可為工程應用中鋼筋類型的選取提供實驗依根據試驗結果可知,用無機膠粘貼碳纖維布加固的試驗梁,其跨中截混凝土平均應變仍然符合平截面假定。隨著縱筋配筋率增大,用無機膠粘貼碳纖維布對梁進行抗彎加固的加固效果降低。隨著配筋率的提高,試驗梁的延性下降;對于無機膠粘貼碳纖維布加固梁,試驗梁的延性隨著碳纖維布層數的增多而下降;通過B13梁和B14梁與B12梁的比較,無機膠粘貼碳纖維布加固梁的延性比有機膠粘貼碳纖維布加固梁的延性有所下降。用無機膠粘貼碳纖維布加固鋼筋混凝土梁碳纖維布的強度僅能發揮到用有機膠粘貼時強度的一半左右,根據試驗結果,碳纖維布破壞時的應變平均在5000]峪左右。據。強
2天抗壓強度≥20Mpa;3天抗壓強度≥30Mpa;28天抗壓強度≥65Mpa。
★灌漿料的包裝貯運
1、包裝規格:50kg/袋,存放在通風干燥處并防止陽光直射可以預料,已有建筑物加固改造工程的規模將會不斷擴大,這種趨勢必然會對加固改造市場、專業改造技術服務業產生一定的影響,并向從事此項工作的專業技術人員既提供了機會,也提出了挑戰。所謂機會,意味著將有大量的新技術、新材料、專門的服務機構,以滿足市場的特殊需要,以此帶動整個行業水平的提高;所謂挑戰,即大量新材料、新技術的涌現勢必對工程決策帶來困難,由此可能會引起更多的新問題。在高度工業化的今天,人們對建筑物的功能要求越來越高,結構的形式越來越復雜,所處的使用環境更加惡劣。目前,對已有建筑物進行加固改造是一個極其復雜的系統工程。由于植筋技術具有諸多優越性,可以預見,植筋技術在未來建筑結構加固改造業以及混凝土的補強工程中將會有一個美好的前景,隨著植筋技術的應用普及和植筋技術的深入研究,其理論將進一步成熟,并且其設計、施工、驗收將有據可依,植筋技術應用也將進一步規范化和理論化。。
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用 。
3、不含有苯系物、鹵代烴、甲醛、重金屬等成分,無毒、無味、無污染、不燃不爆,可按一般貨物運輸
★灌漿料的施工
第影響塑性收縮開裂的因素有很多,必須綜合考慮。外部因素是風速、環境溫度和相對濕度等;內部因素是水灰比、摻合料、漿體骨料比、混凝土的溫度和凝結時間等。養護條件對高性能混凝土的塑性收縮和裂縫有顯著影響,溫度升高,塑性收縮開裂加大;濕度增大,塑性收縮開裂減小。不同種類外加劑對塑性收縮裂縫的影響各不相同,而大風和高溫季節又是塑性收縮裂縫的高發季節,所以在夏季或大風季節使用緩凝型減水劑應注意對于本文試驗研究的四點體外錨固破纖維片材加固梁,對其受彎承載力極限狀態分析時,顯然運用已有的無粘結體外預應力應力増量的計算結果明顯偏小。通過多次的試驗研究,我們已經發現這種四點錨固預應力體系更接近全粘結預應力體系的受力特點,只是錨固點較少,錨固點之可的可距較大,相比較,全粘結預應力鋼筋混凝土梁底緣混凝士開製后,錨固點很多,錨固點之「可的間距很小。因此在計算理論不是很成熟的情況下,基于試驗結果和理論的簡化推斷,可以設想當多點錨固的體外預應力FRP片材的錨固點間距不大(主要指彎矩最大截面附近的FRP片材錨固段,其長度不大于計算跨徑的1/,錨固點不小于4個的情況下,在承載能力極限狀態下,FRP片材能達到其設計強度,因此本文選用碳纖維片材的設計強度(2300Mpa),作為承載能力極限狀態下碳纖維片材的極限應力。防止出現塑性收縮裂縫。低水膠比的高強混凝土,因其凝結時間短、硬化發展快、泌水率低,從而易發生塑性收縮。通常預防塑性收縮開裂的方法是降低混凝土表面的失水速率。一步:基礎處理
基礎表面應進行鑿毛處理。清潔基礎表面,不得有碎石、浮漿、浮灰、油污和脫模劑等雜物。灌
漿前24小時,基礎表面應充分濕潤,灌漿前1小時,清除積水。
第二步:支摸
1、按灌漿施工圖支設模板。模板與基礎、模板與模板間的接縫處用水泥漿、膠帶等封縫,達到整
體模板不漏水的程度。
2、模板與設備底座四周的水平距離應控制在100mm左右,以利于灌漿施工。
3、模板頂部標高應高出設備底座上表面50mm。
4、灌漿中如出現跑漿現象,應及時處理。
第三步:灌漿料的施工配制
1、一般地,按通用加固型按13-14%的標準加水攪拌,豆石加固安全環保要求要求嚴格執行現場有關操作規程和安全管理規定。型按9-10%的標準加水攪拌。
2、推薦采用機械攪拌方式,攪拌時間一般為1-2分鐘(嚴禁用手電鉆式攪拌器)。采用人工變形鋼筋和鋼絞線銹蝕后的伸長率均有不同程度的降低,降低幅度與鋼筋銹蝕的不均勻程度有很大關系。當銹蝕較均勻時,鋼筋各部分的延性都能充分發展,因而延性降低較。錨具防護監理:長期外露的錨具,要檢查防銹措施。封錨區鋼筋禁止與錨具和力筋焊接;炷翍軐,防止水和有害物質的浸入。一旦浸入力筋在應力狀態下的腐蝕將是很危險的。梁體混凝土施工應考慮封端混凝土模板立。橋梁監理工程師要嚴格按上述六個方面開展監理工作,杜絕違反施工規范的做法,對施工單位質量管理中出現的疏漏本著嚴格監理、熱情服務的態度預以幫扶和糾正。當鋼筋銹蝕不均勻時,在局部嚴重銹蝕的地方由于截面削弱最多而先達到破壞狀態,此時鋼筋銹蝕較輕的地方的塑性還沒有得以充分發展,因此鋼筋的延性明顯降低。攪拌時,應先 加入2/3的用水量拌和2分鐘,其后加入剩余水量攪拌至均勻。
3、每次攪拌量應視使用量多少而定,以保證40分鐘以內將料用完。
4、現場使用時,嚴禁在HGM灌漿料中摻入任何外加劑、外摻料。
第四步:灌漿施工方法
1、較長設備或軌道基礎,應采用分段施工。
2、幾種常用灌漿方式圖示
3、二次灌漿時,應符合下列要求。
①、當設備基礎灌漿量較大時,豆石加固型灌漿料的攪拌應采用機械攪拌方式,以保證灌漿施工。
②、二次灌漿時,應從一側或相鄰的兩側多點進行灌漿,直 至從另一側溢出為止,以利于灌漿過程中的排氣。不得從四側同時進行灌漿。③、在灌漿過程中嚴禁振搗。必要時可用灌漿助推器沿灌漿層底部推動HGM采用電化學快速銹蝕方法研究了銹蝕鋼筋的粘結-滑移本構關系,得出了相應于不同裂縫寬度下的粘結-滑移本構關系。中國礦業大學袁迎曙采用電化學快速銹蝕方法,通過對拉拔試驗結果分析提出了考慮鋼筋銹蝕影響的粘結-滑移本構關系。灌漿料,嚴禁從灌漿層中、上部推動,以確保灌漿層的勻質性。
④、灌漿開始后,必須連續進行,不能間斷。并盡可能縮短灌漿時間。
⑤、當灌漿層厚度超過150mm時,應采用豆石加固型高 強無收縮灌漿料。
⑥、設備基礎灌漿完畢后,應在灌漿后3-6小時沿設備邊緣向外切遠程監控系統功能特點:將施工參與各方連成有機整體,實現在線信息交流;對施工質量進行遠程跟蹤、預警,及時發現、糾正和解決質量問題;實現遠程解決技術問題;施工參不同于以往常規阻銹劑的氧化鈍化機理,遷移型阻銹劑的作用機理可由第五主族元素的螯合機理發展混凝土的極限拉伸變形是混凝土軸向受拉斷裂時的應變值,通常簡稱為極限拉伸。它是混凝土抗裂能力的一個重要指標。由于混凝土的抗拉強度遠低于抗壓強度,所以混凝土的極限拉伸變形遠小于其極限壓縮變形,這是混凝土產生裂縫的重要原因。拉伸變形隨齡期增長的規律與強度、彈模類似,早期增長很快,后期緩慢。而來。在有機胺類的分子結構中,氮原子對鐵原子的螯合作用是阻銹作用的機理。有機胺類通過氮原子較強的螯合作用而吸附于鋼筋表面,其另一端分子結構則形成有機保護膜從而阻隔氯離子和氧離子的侵蝕從而起到保護作用。因此,研制MCI.A的技術關鍵是尋找或制造分子端具有有機胺官能團結構的物質。與各方可施工進度、工程質量進行統計分析,盡在掌握中;改變質量監管模式,提高管理效率,實現信息化施工。做到 “實時跟蹤、及時預警、及時糾錯”。45度斜角以防止自由端產生裂縫。如無法進行切邊處理,應在灌漿后3-6小時后用抹刀將灌漿層表面壓光。
第五步:養護
1、在設備基礎灌漿完畢后,如有要剔除部分,可在灌漿完畢后3-6小時后,即灌漿層硬化前用抹刀或鐵锨工具混凝土應在溫度較主體結構澆筑溫度低時施工,一般宜低10℃左右,以免高溫澆筑產生干縮變形,導致新老混凝土結合不良。澆筑后澆帶混凝土前,兩側壁應嚴格按施工縫的處理標準清潔、鑿毛濕潤并均勻涂刷純水泥漿一遍;炷翝沧r,施工面不得有積水;炷敛捎脧娭剖綌嚢铏C攪拌,出料后立即澆筑混凝土,以減少混凝土拌和料的坍落度損失。接縫處混凝土應認真振搗,務必密實,待1.2h后進行抹壓后收光,防止混凝長干縮裂縫出現。輕輕鏟除。
2、冬季施工時,養護措施還應符合現行対于鋼結構工程領域,長期以來國內外學者致力于;研究鋼結構的設計理論及方法方面,隨者近年來材料表面工程的發展,越來越多的學者相繼対腐蝕構件的表面形貌特征展開研究。通過對不同環境下鋼材腐蝕后表面特性參數的研究,如銹坑分布,銹坑尺寸等,揭示鋼結構腐蝕特征和機理,建立容觀而推確的腐蝕評價方法,從而為既有鋼結構安金評估與壽命預測莫定理·論基礎。<<鋼筋混凝土工程施工及驗收規范>>(GB50204)的有關規定。
3、不得將正在運轉的機器的震動傳給設備基礎,在二次灌漿后應停機24-36小時,以免損壞未結硬的灌漿層。
4、灌漿完畢后30分鐘內應立即加蓋濕草蓋或巖棉被,并保持濕潤。
★灌漿料的產品介紹
①、產品特點
低水膠比
水膠比僅為0.27±0.01;
②產品用途
廣泛適用于各種梁體預應力管道壓漿及設備基礎、錨桿等構件灌漿,同時也可用于核電站殼體灌漿、混凝土疏松、裂縫和孔洞等缺陷修補。
灌漿料的高穩定性
漿體3h自由水泥水化過程中產生大量的熱量,每克水泥放出502J的熱量,如果以水泥用量350~550kg/m3來計算,每m3混凝土將放出17500~27500KJ的熱量,從而使混凝土內部溫度升高,在澆筑溫度的基礎上,通常升高35℃左右。如果按著我國施工驗收規范規定澆筑溫度為28℃則可使混凝土內部溫度達到65℃左右。但是,如果沒有降溫措施或澆筑溫度過高,混凝土內部溫度高達80~90℃的情況也時有發生,例如XX大廈在澆筑筏板反梁基礎的大體積混凝土的內部溫度,經實際測定高達95℃。水泥水化熱在1~3天可放出熱量的50%,由于熱量的傳遞、積存,混凝土內部的最高溫度大約發生在澆筑后的3~5天,因為混凝土內部和表面的散熱條件不同,所以混凝土中心溫度低,形成溫度梯度,造成溫度變形和溫度應力。溫度應力和溫差成正比,溫度越大,溫度應力也越大。當這種溫度應力超過混凝土的內外約束應力(包括混凝土抗拉強度)時,就會產生裂縫。這種裂縫的特點是裂縫出現在混凝土澆筑后的3~5天,初期出現的裂縫很細,隨著時間的發展而繼續擴大,甚至達到貫穿的情況。泌水率和4h鋼絲間泌水率均為0;
微膨脹性
3h產生0~2%的膨脹,2鋼筋銹蝕后,鋼筋表面會產生一層鐵銹,鐵銹體積會產生膨脹,是原來的幾倍,會對銹蝕鋼筋周圍混凝土產生膨脹應力,膨脹應力使混凝土產生拉應變,當拉應變達到混凝土極限拉應變時,混凝土出現沿鋼筋的順筋裂縫。從銹蝕裂縫的形成機理來看,鋼筋銹蝕程度與混凝土表面裂縫的寬度和形態存在著某種必然的聯系。8d膨脹率控制0~2%之間;
灌漿料的早強高強
高耐久性
28部分構件山于鋼板端頭的膨脹螺栓加固,并未出現以往粘鋼加固試驗所出現的鋼板與混凝土之間的加固鋼板端頭局部剝離、沿鋼板與混凝土交接面出現較長的順筋裂縫、混凝土被撕裂導致的構件破壞現象。而是由于膨脹螺栓的使用,削弱了截面的有效面積而出現了沿膨脹螺栓使用處的裂縫進而導致構件的破壞。另外,一個重要的原因是部分構件由于粘鋼截面積過大形成了“強彎弱剪”所致。d的抗凍等級大于F500,28d的氯離子擴散系數為1.25×10m/s;
1d抗壓強度≥30Mpa,28d抗壓強度≥50Mpa;
灌漿料的環氧樹脂最早的專利是由Castan于1938年在瑞士取得的。上世紀五十年代初,如美國新澤西洲首先使用環氧樹脂結構膠對公路的路面進行快速維修與修復;隨著高分子合成材料的進展,到六十年代,在一些發達國家中建筑結構膠已廣泛使用于公路、橋梁和機場跑道等工程中,以及水利工程和軍事設施的加固中。八十年代以后,各種性能良好的建筑結構膠研究成功,并將其應用到更加廣大的領域,如橋梁的樁基礎施工、高層建筑以及公路橋等的加固和改造,用以提高建筑物的承載能力。例如:澳大利亞悉尼歌劇院用建筑結構膠進行屋蓋的拼裝,是建筑結構膠應用的典范。同時美國及同本等國先后制定了建筑結構粘結劑的施工質量標準和旌工規范。高流動性
適宜的凝結時間
初凝≥5h,終凝≤24h;
漿體的出機流動度可達10S,60min后流動度仍保持在25S以內;
灌漿料主要由水泥、專用外加劑,并輔以多種礦物改性組分和高分子聚合物材料配合組成。具有低水膠比、高流動性、零泌水、微膨脹、耐久性好的特點,施工時,直接加水攪拌使用,經交通部科技司鑒定產品各項性能均達到國際領先水平。
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。南康支座灌漿料批發|南昌灌漿料價格。