江西南昌九江h60灌浆料使用方法

                                                                                  江西南昌九江h60灌浆料使用方法
    采用自行改进的水化热测定系统,研究了粉煤灰、矿渣粉和水胶比对**强混凝土用低水胶比浆体水化热和水化进程的影响规律.结果表明:掺10%(质量分数,下同)粉煤灰或矿渣粉不影响低水胶比浆体的水化进程;掺30%,50%粉煤灰或矿渣粉均使低水胶比浆体的水化温升和水化放热速率峰值明显降低,并延缓这些峰值出现的时间,且粉煤灰对水化进程的延缓效果优于同等掺量的矿渣粉;提水胶比只能略微推迟浆体的水化温升和水化放热速率峰值出现的时间,使水化放热速率峰值有所增大,不会改变浆体温升曲线和放热速率曲线的形状.

    ■自由膨胀率
    膨胀率是灌浆料的重要技术指标。为了使灌浆料硬化后,能够获得饱满填充效果,灌浆料必须具有适宜的膨胀性能。如果用普通混凝土或砂浆填充,其上表面与填充对象会产生脱离,出现空隙。这是由于两种收缩造成的,一是沉降收缩,二是干缩。任何混凝土拌合物在灌注完了之后,处于静止状态时都有自密过程。比重大的成分会自动往下沉,比重小的成分如水则往上浮。此时拌合物上表面下降,形成泌水层。当水分蒸发之后,便留下空隙,即上表面和填充对象脱离。但是,由于膨胀性能,膨胀的体积能够补偿空隙,并且有余。填充空隙体积后产生膨胀压力,所以能够密切接触,不形成空隙。
    自由膨胀率的测定执行《混凝土加剂应用技术规范》(GB5011&,裸露面用湿布覆盖经常注水保持潮湿状态养护。
    自由膨胀率可根据不同的施工部位选取不同的数值范围:0.02~0.1%适用于混凝土结构的修补与一般设备的二次灌浆;
    ■灌浆料与老混凝土的粘结及抗渗实验
    抗折实验
    抗折试块尺寸为:10×10×40㎝。老混凝土的抗折强度为Mpa。用其抗折后的半截试块长约20㎝)放在10×10×40㎝试模内,再继续浇注灌浆料。再次成为一个10×10×40㎝试块。养护28天进行二次抗折实验。新老混凝土粘结后的抗折强度为2Mpa。
    抗渗实验
    把老混凝土做成具有楔型槽的抗渗试块,槽的周长为圆周长的1/6。
    将灌浆料灌入楔型槽内,补成完整的抗渗试块。28天时做抗渗实验。抗渗压力达到0.8Mpa,新老混凝土接缝处,即楔型槽的两边没有透水。自身抗渗性能大于2Mpa,是理想的抗渗工程修补材料。


    灌浆料抗压强度检验方法
    水泥基灌浆材料的大集料粒径不大于75mm时,抗压强度标准试件应采用尺寸40mm×40mm×160mm的棱柱体。抗压强度的检验应按现行《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671)中的有关规定执行,应采取非震动成型,将拌和好的水泥基灌浆材料直接灌入试模。
    水泥基灌浆材料的大集料粒径大于75mm且不大于16mm时,抗压强度采用尺寸100mm×100mm×100mm的立方体。抗压强度检验应依据《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T5008&中的有关规定执行,将拌和好的水泥基灌浆材料直接灌入试模后,适当手工振动。100mm立方体抗压强度fcu,10应乘以表A.0.3的换算系数,作为标准抗压强度fcu,k。表A.0.3100mm立方体抗压强度fcu,灌浆料施工技术方法


    浆材却可以灌入。厘米/秒的地层.可见後透性能优异.而且价格也大大倨于其他环氧类型浆材.此,浆材还具有耐永耐老化性能好、低毒、固结体无污染、原料国产易购等优点,浆材的配方各组份可以随被处理工程的地质条件和要求作相应调节,有较大的适用范围,同时浆材的配制工艺简单,一次配成单液灌注.适于大规模施工,可用于工业与民用建缆、道欧桥梁、地下瑚室、港口码头与大坝裂绦的修补加固,对层建筑地基与水电大坝软弱破碎基础的加固,其经济效益更为显着.浆材巳在国内几个水电大坝差础加固工程试验荻得成功,现巳在青海龙羊峡水电站大坝G4劈理带作大规模施工应用,得到国内*的**。
    竖井或斜井的混疗土和灌浆料灌浆联合施工方法及釆用的井as爬升设备,诙设备有上支撑体和下支撑体,支挥体的值w并皿模块#浪压囱力和设备宜力.可将模块紧压在#HR土壁上,上3支撑体交替支撑在井壁上,使其沿井壁向上爬升。明衍责备上安土浇注平台,浇注撮灵土后即向上网升,在温JR土浇注平台下,平行安放另一台设为并在其上安装覆浆工作平台.可实现AMR土浇注和灌浆料灌浆的上下平行作业,降低成、工期。

    本文以500kV FRP抢修杆塔真型试验为依托,对几种不同规格及不同长细比的FRP圆管型截面构件进行轴心受压试验。轴心受压构件的稳定承载力是影响FRP构件承载力的关键,通过对玻璃钢受压构件稳定性的试验研究,得到了构件的极限稳定承载力,研究了构件的变形特征、破坏形态及稳定系数;并将试验所得的稳定系数与国内稳定系数的计算结果对比,得出了适于FRP管材轴心压杆设计的稳定系数公式。


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