鎮平碳布膠【行業資訊】-結構修復專用粘結膠
基于貝葉斯方法獲得歷史建筑中砌體材料抗壓強度的合理推定值.在實測樣本有限且離散的條件下,引入可靠的先驗信息,并通過構造合理的似然函數,將間接法和直接法的實測樣本信息相結合,重構磚抗壓強度、砂漿抗壓強度以及砌體抗壓強度推定誤差的概率密度模型(PDF).在推定砌體抗壓強度的同時,定量表示推定結果的不確定性.所提方法適用于現場實測信息量不足時歷史建筑砌體抗壓強度的推定.
鎮平碳布膠【行業資訊】-結構修復專用粘結膠
碳纖維膠本產品是雙組份改性環氧樹脂膠粘劑,主要用于加固構件表面碳纖維、芳綸纖維及其他纖維片材的浸漬和粘貼。
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產品特點:
◇ 與各種纖維片材有很好的適配性。
◇ 滲透力強,能很好的滲入混凝土表層。
◇ 固化后的膠層物理機械性能和強韌性能優異。
◇ 耐老化、耐水性和化學腐蝕性能優良。
適用范圍:
◇ 混凝土、磚石和木構件粘貼碳纖維
◇ 加固上主要用作抵抗拉力,抗彎構件與梁的收拉力部位、梁與柱的抗剪部位、柱或橋的圍束。
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將(新拌)水泥漿體流變性能與水泥顆粒堆積密實度相關聯,研究了水泥漿體中自由水的定量表征方法及作用機理.結果表明:利用塑限和液限可以對漿體中自由水分進行分類.第1類自由水,即超過塑限的水分,主要使水泥顆粒產生物理分離.第2類自由水,即超過液限的水分,可使水泥漿體在重力作用下產生流動.減水劑提高水泥漿體流動性不僅是由于其對水泥顆粒具有分散作用,更主要是因為其能降低水泥顆粒對水分的吸附作用,降低水泥顆料弱結合水量,提高漿體自由水量.將水泥漿體流動性能與自由水量進行關聯,就能夠準確有效地調控水泥漿體的流動性能.
鎮平碳布膠【行業資訊】-結構修復專用粘結膠施工流程:
卸荷
加固前應對所加固的構件盡可能卸荷。
基面處理
混凝土表層出現剝落、空鼓、腐蝕等現象的部位應鑿除,將混凝土表面清理干凈。
找平施工
構件表面凹陷部件應用找平膠填平,出現高度差的部位應用BLD-803找平膠填補,盡量減少高度差。
面涂底層樹脂
將調配好的底層樹脂計量、攪拌均勻,根據實際氣溫決定用量并控制使用時間,將底層樹脂均勻刷于混凝土表面,待膠固化后,再進行下一工序。
粘貼碳纖維布
按設計要求的尺寸及層數裁剪碳纖維布,將侵漬樹脂調配好,均勻涂抹于待粘貼的部位,在搭接、拐角等部位要多涂刷一些,粘貼碳纖維布并用滾筒反復滾壓,去除氣泡。
固化養護
施工完成后24小時內防止雨淋或受潮,并注意保護,防止硬物碰傷施工表面。
檢驗
可用小錘輕輕敲擊或手壓碳纖維片材表面的方法檢查,總有效粘結面積不應低于95 %。
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鎮平碳布膠【行業資訊】-結構修復專用粘結膠
為了研究玄武巖纖維布加固受損混凝土短梁的抗剪性能,采用BFRP布外貼法對6根受損混凝土短梁進行抗剪性能的試驗研究和理論分析。研究結果表明,受損混凝土短梁外貼BFRP布加固后,抗剪承載力有所提高、跨中撓度有所減小,加固后試件抗剪承載力提高幅度可達31.6%;剪跨比和加固方式對加固后受損梁的抗剪性能有不同程度的改善。采用拉-壓桿模型對抗剪加固的受損短梁抗剪承載力計算更為簡潔準確;采用BFRP布對受損混凝土短梁的抗剪加固具有可行性。

產品性能:
外觀
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A組份:粘稠液體; B組份:粘稠液體
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粘貼碳纖維固化后的基本性能
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抗拉強度
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≥38
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伸長率(%)
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≥1.5
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(MPa)
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彈性模量
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≥2400
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配合比
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A:B=2:1
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(MPa)
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膠
體
性
能
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抗壓強度(Mpa)
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≥70.0
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工
藝
性
能
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不垂流度(mm)25℃時
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2.0
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抗拉強度(Mpa)
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≥38.0
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可操作時間(min)
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>30
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抗彎強度(Mpa)
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≥50.0
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適用溫度℃
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﹣5~40
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彈性模量(Mpa)
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≥2400
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粘
結
能
力
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鋼-鋼拉伸抗剪強度(Mpa)
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≥14
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混合比例
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A:B=2:1
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與混凝土正拉粘結強度(Mpa)
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≥2.5
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固化時間(d)20℃
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3~7
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鋼-混凝土正拉粘結強度
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C60混凝土破壞
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鎮平碳布膠【行業資訊】-結構修復專用粘結膠
建立了碳纖維傳動軸剛度不平衡膠接接頭的有限元模型,對扭轉載荷下剛度不平衡膠接接頭的失效行為進行分析,預測了膠接接頭的失效扭矩和失效模式,并進行扭轉實驗證明有限元分析方法的有效性,后研究了被粘物剪切模量比和壁厚比對剛度不平衡膠接接頭失效行為的影響,為工程上碳纖維傳動軸膠接接頭的設計提供了參考。

注意事項:
◇ 施工時必須具備手套、口罩、護目鏡等防護用品。
◇ 施工環境通風、干燥,粘貼面潔凈、無油污。
◇ 碳纖維膠采用鐵桶包裝,每平方米碳纖維布用0.6-1.2kg碳纖維膠。
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為了系統研究GFRP直徑、再生混凝土粗骨料取代率、立方體抗壓強度及劈裂強度四因素對GFRP筋再生混凝土間粘結性能的影響,按照CSA標準設計制作了12組標準粘結試驗并進行抗拔試驗。試驗結果表明,再生混凝土粗骨料取代天然骨料對粘結破壞形態影響不大,破壞形態以拔出破壞為主;但平均粘結強度隨著再生混凝土粗骨料取代率的增大而下降;立方體抗壓強度、劈裂強度兩者對平均粘結強度的影響較為相似,均顯示出隨強度下降而下降的趨勢;由于剪力滯后的影響,平均粘結強度隨GFRP筋直徑的增大而下降。

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