江西南昌新余早强型灌浆料关注新闻

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    在考虑纤维和孔隙随机分布的情况下,通过随机算法生成包含孔隙的代表性体积单元Representative Volume Element(RVE)。对生成的RVE建立有限元模型,引入基体的塑性本构模型和界面的双线性本构模型,采用有限元方法研究了孔隙率对碳纤维/环氧树脂复合材料单向板横向力学性能的影响。研究显示,孔隙随机分布对横向力学性能的影响不是很大;当孔隙率不**过临界值时,孔隙对横向力学性能的影响相对较小;当孔隙率**过临界值后,材料横向弹性模量、横向拉伸强度和横向压缩强度都会有较大的下降。

    ■快捷免裂缝免抹灰灌浆料灌浆填充型建筑墙节能系统,有纤维复合板面层,有固定连接纤维复合板面层和包含墙、梁、柱的建筑维护结构所有墙的节点式连接构件,有通过灌浆料灌浆灌注的轻质磴节能层或填充絮状或板块状保温节能材料形成的节能层。
    ■快捷免裂缝免抹灰灌浆料灌浆填充型建筑墙节能系统,其灌浆料灌浆墙节能系统特征在包含墙、梁、柱的建筑维护结构所有墙面有序排列安装节点式连接构件,节点式连接构件水平、竖向间距为150-4mm,节点式连接构件由现用膨胀螺栓或射钉固定在墙的脚码用自攻螺丝或射钉固定连接,纤维复合板被自攻螺丝或射钉及胶水固定在节点式连接构件上,纤维复合板与墙间形成纵横贯通空心率达95%的以上的桁架空腔结构,纤维复合板板缝间用强嵌缝胶嵌满抹平,并在板缝面上粘贴纤维增强带使板缝完消失,纤维复合板安装完成后,在板上开切灌浆料灌浆孔,用机械化灌浆料灌浆系统向空心内灌注干容重小于3kg/m3轻质砕,成为节能、抗震、的墙节能体系;除此而,空心内也可以填充各种絮状或板块状保温节能材料形成节能层。


    ■氯离子含量
    根据《混凝土加剂匀质性试验方法》(GB/T8077-201&试验,所得到3种灌浆料的氯离子含量都低于0.03%,完满足《钢筋套筒连接用灌浆料》(JG/T408-201&的相关规定值。
    目前,装配式建筑的整体性及抗震性能主要依靠钢筋的灌浆套筒连接方式予以**,而灌浆料的性能优劣对确保装配式建筑结构的性起着至关重要的作用。因此,本研究参照国内的相关规范,将国内的2种钢筋套筒连接用灌浆料与日本相同等级的灌浆料在同等试验条件下进行了性能比较。
    试验结果显示,国产灌浆料不但能满足《钢筋套筒连接用灌浆料》(JG/T408-201&的各项性能要求,而且与日本同类型灌浆料相比也毫不逊色。
    在温度20℃、相对湿度60%的实验室中对3种灌浆料的性能进行了比较。虽然国产灌浆料的各项性均能满足规范要求,但考虑到实际的施工工况与实验室条件有差异,尤其是环境温度对灌浆料的性能影响较大,可能影响实际灌浆效果及抗压强度。因此,今后将在5℃及30℃环境温度条件下,对其相关性能进行试验确认。


    导浆管应安装牢固,安装位置准确,将灌浆面平均分成若干等分。导管安装如下图如示:
    ■搅拌
    ⑴搅拌用水采用桶装纯净水,用水量一定要按产品说明书的推荐用量加入。可用已称量好的做有刻度标记的塑料桶作为用水量的控制。
    ⑵灌浆量采用整袋计量,每盘用一袋。
    ⑶采用专门改进的手提电钻搅拌。搅拌时先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后再加入剩余用水量继续搅拌至均匀为止。
    ⑷严禁在水泥基灌浆料中加入其它任何加剂、掺合料。
    ■●浇注
    ⑴浇注前,用干毛巾吸干擦净基础表面留积的水分。
    ⑵下料斗可采用纯净水桶制作,将塑料桶的底部切割掉,使用时,将桶口套入导浆管即可。⑶灌浆料浇注严禁采用机械振捣,可采用竹板条或钢筋条拉动导流。浇注过程中,用钉锤轻轻敲击模板侧面。
    ⑷浇注只能从模板一侧进行,严禁多点开花,防止气体无法排出,从而形成气泡,影响灌浆层与轴承座底板接触面的密实度。
    ⑸灌浆开始后应连续进行,不得中断,直到灌浆料**出轴承座底板上表面为止。
    ⑹灌浆完成后,表面浆液较厚,需进行压面处理。由于浆液中水泥基材料比重较大,粘性也大,压面时,用铁抹子压一段后,用清水将铁抹子洗干净后再继续压面,以提表面的光洁度。
    ⑺浇注过程中,表面如有泌水现象,应布撒干灌浆料吸干水份。

    复合材料预紧力齿连接是一种新型连接方式,具有较的连接效率。本文对预紧力齿连接平板单齿试件进行拉伸与压缩试验,研究对比两种荷载状态下的承载力和剪应力分布规律,采用数字散斑和有限元接触建模两种方法分析齿剪切面的剪应力分布。通过研究发现,相同参数的单齿试件在拉伸与压缩荷载下的承载力相差不大,但两种荷载下齿剪切面的剪应力分布规律却不同。该结论可以用于预紧力齿连接接头的设计计算中。


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