江西南昌宜春抗冻型灌浆料施工需求

                                                                                  江西南昌宜春抗冻型灌浆料施工需求
    采用U型管微压测定装置测定不同预湿程度陶粒在轻骨料混凝土中的吸水返水过程,采用扫描电子显微镜(SEM)观察轻骨料混凝土界面结构形貌,采用新型环形约束收缩装置研究了部分约束条件下轻骨料混凝土的拉伸徐变特性.结果表明:随着陶粒预湿程度的提,陶粒在轻骨料混凝土中的吸水能力下降,返水能力提,陶粒与水泥石界面结合程度加强,轻骨料混凝土的拉伸徐变值减小.

    对具有满意的粘结性和流动性的拌合物还有进一步的要求:它必须含有足够量的小于300um筛孔的材料。由于水泥颗粒也包括在这些材料内,因而较富的拌合物要求的细砂含量比贫拌合物低。如果在砂的级配中缺乏较细的颗粒,提细/粗骨料比不可能获得满意的补救,因为它可能导致中等粒径颗粒过多并可能引起干硬化。所谓拌合物干硬化是在同一种尺寸的颗粒存在过多,而使级配曲线中部很陡,因而引起颗粒间的干扰。这需要足够含量的细骨料,也解释了为什么要规定通过300um和有时150um筛孔细颗粒的小含量。
    还应补充,所有的胶凝材料自身能够提供足够数量的**细颗粒,**细颗粒指所有的小于125um的材料,包括骨料、填料和水泥。但在水泥早期水化时,有些颗粒能够消耗拌合物中的水,有些颗粒则表现为惰性。夹杂空气的体积可看作细骨料体德国标准BLN1045:1988确定颗粒粒径125um为**细材料的判据。


    △在水工围堰体防渗施工中,现行的压喷射灌浆料灌浆工艺,均采取纯水泥浆液进行灌浆料灌浆,而纯水泥浆液容易浆水分离,因而与砂砾土的黏附差,易造成浆液流失。尤其是遇到围堰体砂砾土级配不合理导致空隙率过大,由节理裂隙开度较大和地质断裂带导致的透水量较大时,采用纯水泥浆液进行喷防渗灌浆料灌浆的方法完成防渗墙体的难度更进一步加大,易造成水泥浆液的大量流失,水泥浆液的流失大可达80%以上。因而,采用纯水泥浆液进行喷防渗灌浆料灌浆时,对工程材料损失过大,施工成加大。
    △所要解决的问题灌浆料针对现有中的不足,灌浆料与纯水泥浆液拌合后能有效改善水泥浆液的黏度、流动度损失、泌水率、结石率、凝结时间、收缩性能、渗透系数等综合性能的水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂。
    △同时,还灌浆料了水泥压喷射灌浆料灌浆施工中浆液流失少、节约成、能较好地完成防渗灌浆料灌浆固结墙体施工并起到阻止水流渗透灌浆料的水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂的应用,灌浆料包括以下步骤:
    14步骤I、掺量确定:根据需拌制水泥浆的水灰比确定水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂
    的添加量,其中水泥浆的水灰比为0.5~1∶1,所添加水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂与水泥的重量百分比为5~10%,且所添加水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂与水泥的重量百分比随水泥浆的水灰比的增大而逐渐增大;
    △步骤II、配制絮凝剂浆液:采用浆液搅拌机将所制得的水泥压喷射灌浆料灌浆用絮凝剂与水按重量比进行配制,配制的同时不断进行搅拌,且搅拌1~2min后得絮凝剂浆液;△步骤III、配制压喷射灌浆料灌浆浆液:将水泥加入步骤II中配制的絮凝剂浆液中,加入的同时不断进行搅拌,且搅拌1~2min后得压喷射灌浆料灌浆浆液;


    ■养护
    终凝前完成暴露在空气中灌浆层表面的二次压光,灌浆完毕后2-5小时开始用塑料布进行覆盖养护(低于5°时应加草袋),24小时内不应遭受振动,这一点,应请监理单位和安装单位进行协调,在强度达到要求之前,禁止相应安装施工,也请我方施工队伍严格监督管理。24小时后开始洒水养护,养护时间至少14天。
    ■试验和检验
    灌浆料的加水量应根据材料要求由实验室确定。
    流动性试验:将跳桌、截锥圆模、玻璃板用湿布擦干净,将截锥圆模放在玻璃板中间,将搅拌好的灌浆料倒入截锥圆模,代灌满抹平后,提起截锥圆模,等待30s后用钢直尺从相互垂直方向测定其流动长度,取两次结果的平均值作为灌浆料的流动值。灌浆料跳桌流动性应控制在280~300㎜范围内,对不符合流动度要求的应调整用水量。搅拌罐料时,应先测一次流动度,待调整稳定后,每浇筑完1t料,测定一次流动度。
    流动性试验合格后取样做4×4×16㎝的试块4组,也可使用砂浆试模进行试块制作,1组用于3天试压,1组用于7天试压,1组用于28天试压,1组备用,均需达到规定的强度要求。
    现场灌浆料凝固后,必须对基础板进行锤击检测,发现空洞声时,应进行补灌处理。如试块强度不合格时,需凿掉重灌。
    应做好施工记录资料,包括:灌浆部位、日期、水温、灌浆材料、配合比、搅拌后的浆温、流动性试验等,实验员、质检员、施工员均应签字,作为交工资料。

    针对现有预测模型中参数难以确定,导致预测精度不足的问题,采用分布式光纤传感技术对混凝土锈胀过程进行实时监测,并基于监测数据对解析模型中的关键参数——铁锈膨胀率进行反演算,建立了可动态更新的钢筋混凝土锈胀过程预测模型.


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