江西南昌赣州柱脚灌浆料量大从优
为定量了解Vectran纤维的耐酸碱性能,为其实际应用提供必要的理论参考,采用硫酸和氢氧化钠溶液对其进行了处理,并测试处理前后纤维的失重率、断裂强度和表面形貌的变化。结果表明,酸碱处理后,Vectran纤维的质量损失率相差不大,只有在浓硫酸中纤维的腐蚀情况比较严重;拉伸试验中,Vectran长丝的强力受酸碱处理的影响不大,只有浓硫酸对其有致命的影响;SEM显示酸碱处理使Vectran纤维表面产生纵向沟槽,沟槽的密度和深度与酸碱的浓度和处理时间有关,其中硫酸的处理效果更为明显。
△使用焦油结合炭素泥浆灌浆料灌浆的优越性是,因灌浆料在4℃以上的温度才开始缓慢析出挥发物炭化,在2℃以下仍为液体,常温下基失去流动性,灌浆料灌浆孔道的大部分区域内,灌浆料仍为液体状态,因此同一个灌浆料灌浆孔可以重复多次利用灌浆料灌浆,这可以减少炉壳开孔数量,大限度保持炉壳的结构强度和气密性。
△在已经灌过泥浆的灌浆料灌浆孔短管和温度低于80℃的通道区域内,焦油结合的炭素泥浆呈半凝固状态,再次灌入泥浆时,先用工具手工掏孔,再用电加热棒或热金属棒插入灌浆料灌浆孔道进行加热升温,使灌浆料灌浆通道内的浆料由半凝固状变成自由流动的液体,这样对于再次灌入泥浆有很大的帮助,电加热棒或热金属棒的直径为18~25mm,温度1~2℃。以往没有采用电加热棒或预热金属棒插入预热工序时,经常不能再次成功灌入泥浆。
△灌浆料灌浆孔定位准,能准确定位到产生空隙的位置;灌浆料粒度组成合理,流动性好,灌浆料混匀性好;灌浆料灌浆孔内的碎屑颗粒可清理干净,灌浆料灌浆孔重复利用灌浆料灌浆时,能疏通清理上次灌浆料灌浆时留在灌浆料灌浆短管和灌浆料灌浆通道内的半凝固或已凝固的浆料,使新灌浆料到达炉内砖衬与冷却器之间微小空隙内,提了炉灌浆料灌浆的成功率。
△灌浆料灌浆泵采用附加回流装置的螺杆泵,螺杆泵出口设压力表和旁通泄压回流装置,灌浆料灌浆泵采用液压驱动,液压站和螺杆泵分离,螺杆泵体积小巧,重量轻安装移动小轮,两人即可方便地在炉周围的操作平台移动螺杆泵并实施灌浆料灌浆操作。
提钢构件承载力的加固灌浆料灌浆套管,固定建筑物结构工程域,特别套管,用于提钢构件的承载力,修复钢构件的损伤。
△钢构件的正常使用状态时为直线形,但在实际工程中,钢构件经常会发生整体扭曲、局部扭曲或因生锈或意引起的损伤,目前的加固方法为对原构件上进行切割、更换或焊接板件补强,这样会影响原构件的承载性能,影响建筑物在加固施工期间和正常功能使用。而且,加固时需要安装对原结构进行支撑,导致加固工期长、代价、施工精度要求等问题。
△为了克服现有在钢构件加固施工期间结构性及正常使用功能受到影响的问题,灌浆料提承载力的加固灌浆料灌浆套管,通过使用加固灌浆料灌浆套管,能增加原钢构件的承载力,但不影响原构件的刚度,因而不会影响原结构各构件受力大小。同时,具有施工精度要求较低、施工方便、工期短的有益效果。
△为解决问题,采用的方案如下:
△提承载力的加固灌浆料灌浆套管,柔性材质膜直接裹在钢构件发生变形的部位,直套管轴向套装在裹有柔性材质膜的钢构件,膨胀水泥浆填充在直套管和柔性材质膜之间。钢构件可为任意截面的构件,包括工字钢、圆钢、角钢、钢管或H型钢等。可在膨胀水泥浆中可掺有纤维或砂或其它骨料,其中,纤维包括玻璃纤维、碳纤维和钢纤维等;其它骨料包括细石、金属颗粒等。柔性材质膜可为塑料膜、橡胶皮、软玻璃等现有中软性材质制成的膜。
△方案中,也可采用微膨胀细石混凝土替代膨胀水泥浆填充在直套管和柔性材质膜之间,采用细石混凝土填充也可以。
△由于钢构件和包裹在的薄膜之间直接接触,互相之间几乎无摩擦力,直套管插入并灌浆料灌浆后,钢构件的承载力提、轴向刚度不变、不会引起结构内力重分布。构件在加固后受力大小与加固前不变,结构内其它构件受力大小与加固也保持不变,因而对结构中其他构件无影响。
△优点是提原有钢构件的承载能力,而原构件的刚度保持不变。同时,施工方便。
纳米微晶纤维素-烯酰胺化学灌浆料灌浆聚合后,当界环境干固时,聚合物不易收缩,使得堵水效果长久不漏水。对用过2灌浆料岭土粉末灌注这种凝材料,干固后用扫描电镜(SEM)在放大2倍下观察,岭土被聚合物覆盖,结构紧密,而未加纳米MC的灌浆料则呈现细小裂缝。
新型凝灌浆料尤其适用于生活住房堵水防渗。现代家居搂层,层数多,在卫生间、厨房等常用水的地方会产生渗水现象,按以往的修补方法,须把上层表面水泥敲碎翻起,重新铺上新的水泥堵漏,费时费工。用纳米MC凝材料简单多了,仅在裂缝处打上几个小洞,用压力把材料灌下去(灌浆料灌浆压力视建筑物裂缝深浅而定),聚合后水能堵住。该材料是水溶性混合物,在有水的情况下也可堵漏,如用油溶性的防水材料,在这种情况下会岀现分层现象,必须把水赶跑才能生效。的化学灌浆料在建筑物的防渗补漏域有着的应用前景。
吊装自成型GFRP弹性网壳结构以GFRP空心圆管为基本杆件,并利用吊装提升过程中自重作用下的弹性变形形成设计空间曲面。参考国内相关设计规范及文献,对吊装自成型GFRP弹性网壳的结构分析与设计方法开展研究。建立网壳结构的杆系有限元模型,开展多种工况下的受力分析,并根据计算结果对结构的施工阶段、正常使用极限状态、承载能力极限状态以及结构稳定性进行验算。结果表明,该结构的位移、应力、极限承载力、稳定系数等性能指标均满足设计要求。
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