臨川高強無收縮灌漿料批發|江西賽恒實業有限公司 |
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價格:1 元(人民幣) | 產地:南昌,北京 |
最少起訂量:1千克 | 發貨地:南昌,北京 | |
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經營模式:生產加工 | 公司類型:其他有限責任公司 | |
所屬行業:特種建材 | 主要客戶:加固 | |
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臨川高強無收縮灌漿料批發|南昌灌漿料廠家!皽p”、“抗”、“放”三種方法在材料選擇、結構設計、施工措施又可具體體現在如下幾個方面。從材料方面:應采用高品質的原材料,如采用強度高、級配良好、線膨脹系數小的粗骨料,同時降低單位方量混凝土中的水泥、水用量,添加粉煤灰、礦渣粉等礦物摻合料,以及外摻高效減水劑、引氣劑等,以降低混凝土絕熱溫升,減小自縮、干縮,并提高抗滲、抗凍等耐久性能。
★灌漿料的特點
抗油滲 在機油中浸泡30天后其強度提高10%以上,成型體、密實、抗滲、適應機座油污環保。
微膨脹 澆注體長期使用無收縮,保證設備與基礎緊密接觸,基礎與基礎之間無收縮,并適當的膨脹壓應力確保設備長期安全運行。
耐侯性好-40℃~600℃長期安全使用
早強高強 澆后1-3天強度高達30Mpa以上,縮短工期。
低堿耐蝕 嚴格控制原材料堿含量,適用于堿-集料反應有抑制要求的工程。
自流態 現場只需加水攪拌,直接灌入設備基礎,砂漿自流,施工免振,確保無振動、長距離的灌漿施工。
★灌漿料的應鋼筋自身的不均勻性;瘜W組成不同、晶格結構上的差異、鈍化膜的不連續、受力程度不同或由于表面被鹽類等污染程度不同等造成的不一致性,將會導致電位差的存在,從而形成腐蝕電池。用范圍
.需高精度安裝的設備設備基礎的一次灌漿和二次灌漿。
.鋼筋栽埋及建筑、巖土工程的我國著名裂縫控制專家王鐵夢教授在大量建設實踐和現場實驗研究的基礎上,從力學的角度對混凝士裂縫產生的原因進行了研究,提出了“抗''與“放''的混凝上設計準則。其主要的內容通過第四章裂縫問題的分析知道,普通粘貼碳纖維加固不能有效解決加固構件的製鑓開展,然而製鑓的存在就有產生局部;剝離的風險。隨者使用荷載的不斷增加,製縫不斷發展,製縫間的界面剪應力也將持續增長。當界面剪應力大于碳纖維與混凝土之問的粘結應力時就會發生局部;剝高問題,最終造成;碳纖維整體剝離破壞的。是:在結構形式的選擇方面,釆取徽動、滑動及設縫措施,提供“放''的條件,在材料的性能方面,釆取提高抗拉強度、抗拉變形能力及初性等提出壓漿在張拉完成后24h內完成管道壓漿工作,確保預應力值不受損失,防止鋼絞線銹蝕。管道壓漿必須密實,水泥漿等級不低于C50。“抗''的條件。在具體工程中,采取“抗”“放”相結合,以“抗”為主或以“放”為生的措施來防止混凝土裂縫的產生。這種“抗''與“放''設計準則的提出以及將混凝土抗裂能力數字化的方法的應用使混凝土工程裂縫的控制水平大大提高。并在實1989年,美國交通運輸部門的一份報告估計,由撒鹽除冰和海水侵蝕所引起的美國州間高速公路橋梁的鋼筋腐蝕破壞,經濟損失累計達1500億美元。1992年,美國因撤除冰鹽引起鋼筋銹蝕破壞而限載通車的公路橋梁就占四分之一,其維修費高達900億美元;再加上車庫、公路、房屋等其它建筑因鋼筋腐蝕而需要的修補費,估計可達2580億美元,約占國債務的6%。際工程中取得了較好的效果。錨桿錨固。
.建筑加固改造工程,梁柱接頭、變形縫、施工縫澆筑。
.道路、橋梁、隧道、機場等工程搶修施工使用大氣鹽和濕熱環境銹蝕率小于5%,伸長率基本線性下降且降幅不大,屈服強度、極限強度和彈性模量與未銹蝕板材相比基本未見降低。隨著銹坑平均深度Sa的增大,應力集中明顯,伸長率減小,屈服強度和極限強度基本呈一直線變化。結合散點圖和擬合公式,可初步這種碳壞發生在粘貼一層礦纖維布的試驗梁中。隨著荷載的增加,製鑓穩定向上發展。試驗進行到中后期時,試驗梁的製鑓穿過了大部分梁高度,中和軸上移,壓區高度逐漸減小。與普通鋼筋混凝土對比梁顯著不同的是,製鑓的頂端和底端開始出現分又現象,尤其在製縫的底端分出許多從屬製縫,同時試驗梁發出徴小的脆響聲。當荷載增加到一定程度時,縱向受拉鋼筋首先達到屈服后,碳纖維布的高強性質得到了更加充分的發揮,繼續增加荷載,由于拉區碳纖維布的增強作用,製鑓的開展沒有普通鋼筋混凝土梁那么劇烈,實測同級荷載下的製鑓寬度要比普通鋼筋混凝土梁中的製鑓寬度小得多。判斷為銹蝕后構件的伸長率、屈服強度、;極限強度和彈性模量大概呈線性關系變化。。
.鐵路軌枕的錨固施工。
.柱濕包鋼加固用于灌注角鋼和柱間隙縫。
★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。
<鄭娟榮的研究表明,堿激發水泥具有比普通硅酸鹽水泥更好的耐酸性能,在經過5%的硫酸侵蝕后,普通硅酸鹽水泥和堿激發水泥砂漿(W/C=O.5)強度下降率分別為51%和17.5%。并認為堿激發水泥水化產物中除含有C.S.H凝膠外,還含有結構類似沸石的產物。沸石類礦物質結構通過離子鍵、共價鍵和范德華鍵性能。在經過12個月的侵蝕后,堿激發水泥混凝土的中性化深度為16mm,相比OPC混凝土的22ram有很大的提高。他們認為低C/S比的C。S.H凝膠體在酸性環境下有比高C/S的C.S.H凝膠體更好的穩定性。Hosseinrost鋤i、胡恒、劉紅飛等[60l都得到相似的結果。div>2.灌漿料的耐久性強:經上百次疲勞實驗,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。
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-1碳化是大氣環境中的二氧化碳侵入混凝土并與其中的堿性物質發生反應使混凝土PH值下降的過程。當PH值降至11.5左右時,鋼筋表面的鈍化膜不再穩定,當PH值降至9~10時,鈍化膜被完全破壞,鋼筋處于脫鈍狀態,也就具備了發生銹蝕的條件。離子可通銹蝕鋼筋主要可由以下途徑獲。簩嶋H工程構件截取法,實驗室通電加速銹蝕法,實驗室機械模擬加工法,有限元模擬法。其中,方法①能夠反映實際工況,但缺少相應的零銹蝕率對比試件,鋼筋的初始性能和銹蝕率難以確定。方法②試驗周期短,相應的零銹蝕率試件較易獲得,但與實際工程中自然銹蝕試件的相關性有待研究。方法③不易反映實際銹蝕鋼筋的真實情況,僅限于對鋼筋材料力學性能影響機理的研究。方法④與方法③類似,難以準確模擬銹蝕鋼筋的真實情況,也較難真實反映變形鋼筋縱橫肋的幾何形狀。國內外學者已經對鋼筋銹后力學性能進行了大量的試驗研究[18]~[23]:MillerDG(1925年)在硫酸鹽含量極高的土壤環境下進行了長期實驗,其主要目的是為了獲得25年、50年以至更長時間的混凝土腐蝕數據;Maslehuddin等(1990年)將六組不同直徑、不同成分的鋼筋在大氣中暴露16個月,研究了銹蝕鋼筋的力學性能,認為銹蝕對鋼筋屈服強度和極限強度的影響很小。過混凝土內部的空隙和微裂縫體系,從周圍環境向混凝土內部滲透,當鋼筋表面混凝土空隙液中游離的Cl濃度超過一定值時,即使在堿度較高如PH值大于11.5的情況下,Cl也能破壞鈍化膜使鋼筋發生銹蝕。0C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以目前國外對壓漿要求比較嚴格,而且在正式壓漿前,須作壓漿試驗。對于特殊壓漿,一般由專業生產廠家或分包商提供材料,負責施工。如由承包商施工,須按照材料供應商的說明或指導進行。對于袋裝壓漿材料,也應按照生產廠家說明進行,并且要注意材料的生產時間、化學成分、細度及溫度對水泥漿的性能是否有明顯的影響。另外,后張協會還對壓漿進行了A、B、C、D分類。A為非侵蝕性環境,B為侵蝕性環境,C為袋裝壓漿材料,D為其它嚴格要求的情況。國外對壓漿操作人員也作了要求,必須由經過培訓或有經驗的人員進行。上,強度等級,65兆帕以上。高強混凝土保護層的影響。混凝土保護層厚度越大,2O的濃度梯度越小,擴散越慢,鋼筋銹蝕速度越慢。保護層厚度越大,混凝土碳化影響鋼筋表面腐蝕介質離子濃度的因素主要有:鋼筋位置的影響。離NaCl溶液液面較近的鋼筋表面離子濃度較高,腐蝕速度較快,因此大部分試件表現為半面銹蝕,即使全面銹蝕情況,在離液面一側鋼筋銹蝕也較其它面要明顯。離子擴散速度的影響。離子沿混凝土表面擴散速由此可以看出,混凝土早期自收縮大,特別是從澆筑開始的ld內,自收縮增幅很快,這一特點必然導致混凝土內部缺陷增多,從而J.Monten等通過對四種聚合物苯乙烯丙烯酸酯,聚丙乙烯,聚苯乙烯丁二烯,聚丁烯對混凝土耐酸性能影響對比,結果表明苯乙烯丙烯酸酯能夠很好地提高混凝土的耐硫酸性能。他們認為聚合物顆粒在水泥水化產物中形成網狀結構,同時能夠改善混凝土的ITZ集(料.漿體過渡區)結構;并且聚合物薄膜能夠搭接混凝土中的微觀裂縫,減小或堵塞孔隙,從而增加混凝土的抗滲性;再者,聚合物薄膜能夠吸附水泥水化產物之一的Ca2+而沉積下來。ElkeVmckea等通過實驗正聚合物薄膜的存在能夠起到橋接裂縫的作用,見圖1-6。苯乙烯丙烯酸酯能夠明顯改善混凝土耐生物性硫酸的性能,而苯乙烯丁二烯和硅粉的摻入不能夠改善混凝土的耐硫酸性能。造成強度損失及耐久性降低。重視混凝土的早期自收縮,進一步研究補償方法及抑制措施,防止收縮裂縫的產生,是提高混凝土綜合性能,更好地滿足工程實踐的一個十分重要的問題。度比離子在混凝土內擴散速度快得多,因此腐蝕介質離子到達鋼筋與混凝土表面的交界處所需時間較短,此處腐蝕介質離子濃度較高,從而在鋼筋腐蝕段兩端產生較嚴重的坑蝕。至鋼筋表面時間越長,Cl擴散至鋼筋表面的時間也越長,因此鋼筋開始銹蝕越遲。此外混凝土保護層的厚度對混凝土的銹脹開裂也有影響。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,使之均勻地承受設備的全部荷載,從而滿足各種這個過程即為混凝土材料所特有的從內部微裂紋發展到裂縫欠穩擴展形成斷裂的過程。由鋼筋腐蝕的化學反應式可知埋置在混凝土中的鋼筋銹蝕是一個復雜的電化學過程,鋼筋銹蝕后的最終銹蝕產物的形式取決于鋼筋所處的環境條件,如氯離子含量、濕度、空隙水溶液pH值等。銹蝕產物的體積是相應未銹蝕鋼筋體積的2~3倍177J。由于體積的膨脹它將向四周理論研究、試驗研究和電算分析是研究、解決預拌混凝土施工期間早期收縮開裂問題的三個主要手段。目前對早期收縮開裂問題的試驗研究主要集中在分析混凝土結構組成的細觀方面,通過試驗分析混凝土所使用的骨科、膠凝材料、外加劑等原材料的性能及用量等各種配合比指標對混凝土收縮性能及抗裂性能的影響,同時積累混凝土在標準條件或非標準條件的早期收縮數據。隨著科學技術的發展,近年來也進行了一些混凝土微觀分析,如使用掃描電子顯微鏡(SEM)對膠凝材料粉末顆粒分析、水泥水化產物及其結構分析、水泥漿體與骨料界面結構及界面反應分析等,這些分析結果對混凝土收縮性能的了解有一定的幫助。膨脹,然而它周圍的混凝土限制了它的膨脹,從而在它們的交界面上會產生壓力,這種壓力稱為銹脹力。銹脹力使鋼筋周圍混凝土產生環向拉力,當環向拉應力達到混凝土的抗拉強度時,在鋼筋與混凝土界面處將出現內部徑向裂縫,隨著鋼筋銹蝕的進一步加劇,內部徑向裂縫向混凝土表面發展,混凝土保護層開裂產生順筋方向的銹脹裂縫,甚至保護層脫落。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:
碳纖維加固后,梁、板的正截面承載力有很大的提高,其中粘貼層數對加固效果有很大的影響,層數越多提高越大,但這種提高幅度是非線性的。加固后的梁製錯開展略晩,并且層數越多製縫發展越緩慢,製縫間距和寬度越小。
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。
但由于水中氧氣含量總是一定的,故溫度再繼續升高也不會增加鋼筋的銹蝕率。隨著溫度的上升,MCI-A緩蝕率略有增加,但變化幅度不大。這主要是由于溫度的上升,有助于MCI.A中的活性物質吸附在鋼筋表面上形成保護層。阻銹劑的緩蝕率受溫度影響較小。
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,強度等級,65兆帕以上)
CGM-2豆石型------(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-34塑料波紋管內壁均勻光滑,無分解變色線及明顯雜質;外壁波紋和顏色均勻一致,無氣泡脹使混凝土保護層脹裂甚至剝落,掘筋與混凝上的粘結作用下降,破壞他們共同工作的基從而嚴重影響結構的安全性和正常使用性能。所以鋼筋銹蝕對鋼筋混凝土結構,特別是預應力混凝土結構的耐久性有生班大的影響。研究混凝土中鋼筋的銹蟲,并建立銹蝕量的預測模型,是分析現有結構的性能退化及耐久性評估的美鍵工作,對于準確預測結構的使用壽命與剩余壽命具有十分重要的意又。、裂口;內外壁緊密溶結,無脫開現象;塑料波紋管的環剛度應大于6.3MPa,垂直方向加壓到外徑變形量從以上分析可知,提高牽引電壓能減小工作電流,選用較大橫截面積的鋼軌和縮短變電站之間的距離能減小負載導體電阻,使用較高電阻率的絕緣扣件和在地鐵結構混凝土中摻加適量活性摻合料能提高過渡電阻均能降低雜散電流,進而減少鋼筋的銹蝕。根據地鐵工程實際特點選用適當的排流方式,也可以有效地減少雜散電流對鋼筋的銹蝕。一般鋼筋混凝土結構的鋼筋銹蝕主要是受混凝土保護層碳化的影響和氯離子的侵入,但地鐵結構鋼筋銹蝕還要受到雜散電流的作用,這兩種情況下鋼筋的銹蝕效果有明顯不同,甚至雜散電流起到重要作用,在進行耐久性設計,工程施工時必須要考慮。40%時,立即缷載,試樣不破裂,不分層;在溫度0℃時,高度在1米的條件下,用1Kg重錘沖擊10次以上不開裂;在低溫-30℃時,高度1米的條件下,自由落下管體整條孔道下部較密實,而上部存在不密實空隙:主要是壓漿過程沒有持壓階段或雖有持壓但未設持壓閥門或拔管后沒有立即將壓漿口堵死,從而使漿液回吐,造成不密實現象。不開裂,不變形;耐水壓密封試驗在20℃時,壓力50KPa的條件下,保持24小時隨機抽取試樣無滲漏,變曲度應小于2%;縱向收縮率小于3%;管道最小彎曲半徑應在0.9~1.5米;同時要求塑料管道摩擦系數小于0.14。0A型------(主要用于要求較高的設備基礎二次灌漿上)
★灌結構長度是影響溫網度應力的因素之一,為了削減溫度應力,取消伸縮縫,可把總溫差分為兩部分。在第一部分溫差經歷時間內,把結構分成許多段,每段的長度盡量小一些,龍并與施工縫結合起來,可有效地減少溫度收縮應力。在施工后期,把這許多段澆成整體,再繼續承受第二部分溫差和收縮,兩部分的溫差和收縮應力疊3rid筑,于混凝土設計抗拉強度,這就是利用“后澆帶”辦法控制裂縫并達到不設置永久伸縮縫目的。設計中當地下地上均為現澆結構時,“后澆帶”應貫穿地上、地下結構,遇梁斷梁,遇墻斷墻,遇板斷板,在設計中應注明“后澆帶”盡量設在梁或墻中內力較小的位置。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。
(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。灌漿前植筋所用的設備及機具必須按找該設備或機具的操作規程操作。1h,應吸干積水。
4. 確定灌漿方式
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"進行灌按確定的水灰比和添加劑用量,拌制水泥漿,并在現場進行流動度、泌水率、膨脹率、離析度和漿體溫度等性能混凝土施工期間間接裂縫可能會對建筑物的使用功能、耐久性及觀感造成影響;在大面積混凝土施工過程中,粉煤灰應采用GBl556。88標準中II級以上粉煤灰。粉煤灰取代普通硅酸鹽水泥的百分率,一般宣控制在10%.20%為宜。但對于高強度等級的普通硅酸鹽水泥,根據前述試驗研究,摻量可適當提高到30%左右。以部分粉煤灰代替水泥,不僅可以改善混凝土的和易性和可泵性,而且還可以減少混凝土的用水量,降低水灰比,使大面積混凝土的強度和密實度提高。另外,在大面積混凝土中摻入粉煤灰時,是用等量取代法取代部分水泥,使大面積混凝士的水泥用量大大減少,可降低水泥水化熱產生的內部溫升和推遲水泥水化熱峰值出現的時間。某些情況下還可能影響到結構的承載能力;有時即使對建.筑物的使用功能、耐久性及承載能的影響不大,也會對用戶心理等造成不良影響。抽樣檢測。漿,以確保漿料能充分填充各個角落。
5.灌漿料的攪拌
按灌漿料重量的12%-14%也就是說,大面積混凝土的溫度裂縫是其內部矛盾發展的結果。一方面是混凝土由于內外溫差而產生的應力和應變龍,另一方面是結構物的外部約束和混凝土各質點間的約束來阻止這種變形。一旦溫度應力超過混凝土能承受的抗拉強度時,即會出現裂縫。這種裂縫雖不筑會影響結構的強度裂(縫寬度應在允許范圍內),但卻對結構的耐久性有所影響,因此必須予鉆孔孔徑d+4-8mm(小直徑鋼筋取低值,大直徑鋼筋取高值,d為鋼筋、螺栓直徑)。以重視和加以控制。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。
★灌漿料的包裝儲運:
1、灌漿料為50kg袋裝,存放在通風干燥處并防止陽光直射。
2、保質期為3個月,超出保質期應復檢合格后方可使用。
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。臨川高強無收縮灌漿料批發|南昌灌漿料廠家。
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