江西南昌景德镇砂浆灌浆料质量可靠

                                                                                  江西南昌景德镇砂浆灌浆料质量可靠
    介绍了硬质聚氨酯泡沫作为建筑墙保温材料的3种结构和应用方式,以实体建筑火灾为基础,比较聚氨酯泡沫的薄抹灰保温系统、金属面一体化保温系统和幕墙保温系统的实际火灾危险性,分析了聚氨酯墙保温系统不同构造及应用方式对建筑墙防火性能的影响.结果表明:相对于薄抹灰保温系统,金属面一体化保温系统防火性能较差;幕墙保温系统只要具有良好的防火构造设计,也具有较好的防火性能.

    后张法施工的预应力混凝土结构中,管道压浆是确保预应力筋与混凝土粘结而共同工作,防止预应力筋受空气、水和其它腐蚀性物质侵入而锈蚀的关键。由于泌水和残留空气的存在,使得压浆管道的入口、出口、曲线管道的上凸段和排气孔附近容易出现大片空洞,给预应力筋的腐蚀甚至锈断埋下隐患。管道压浆工艺是预应力施工中的一道隐蔽工程,灌浆料灌浆前,管道的混凝土已浇注完毕并达到规定的强度要求。在给预留管道中压注水泥浆体过程中,当有较多较稠的浆体从出口溢出后即认为压浆饱满并封口。管道内浆体硬化后是否有空洞存在,至今仍无有效的检测方法。目前,用于混凝土的无损检测主要有超声波法、电磁波法和射线法等三类。将它们用于灌浆料灌浆空洞的检测有以下一些问题:①超声波法的原理是从混凝土表面发射超声波,从接受到的波形和波速中判断混凝土的质量。由于灌浆料灌浆空洞位于混凝土中波纹管内,而非直接处于混凝土中,因此反射波受到多个界面的综合影响,很难从中明确判定空洞的情况。②电磁波法的原理是从混凝土表面发射电磁波,从具有不同电磁特性的反射波中预测混凝土质量。由于金属波纹管和管钢筋的影响,该法无法用于检测灌浆料灌浆空洞。③射线法的原理是用X射线或γ射线透照混凝土,穿过混凝土中钢筋或空洞后的射线强度与穿过混凝土身后的射线强度不同,可以从底片上的黑度差判断混凝土的质量。由于混凝土、管道(金属波纹管或PVC波纹管)、预应力筋和水泥浆体等不同材料的性质,用于钢结构和素混凝土的各项透照参数和方法不能直接用于预应力混凝土结构灌浆料灌浆空洞的检测中。


    性能可调的石膏基灌浆料,尤其以石膏为胶凝材料的更具体是用于精度设备安装、地脚螺栓锚固或设备基础二次灌浆料灌浆的性能可调石膏基灌浆料。
    △灌浆料是以强度材料作为骨料,以胶凝材料作为结合剂,辅以流态、微膨胀、防离析等物质配制而成,它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。目前,灌浆料已广泛用于大型设备安装、地面自动找平、截水堵漏、螺拴锚固或补强工程等,用途不同的灌浆料需要具有不同的性能。为了加快设备的安装速度、提设备安装精度、延长设备的使用寿命,设备基础的二次灌浆料灌浆地脚螺拴的锚固需要采用流动度大、强度和具有微膨胀性的灌浆料。
    △传统的灌浆料都是采用水泥作为胶凝材料,但水泥的生产能耗,碳排量,每生产一吨水泥,在石灰石温煅烧过程中的二氧化碳直接排放达0.51吨,远于水泥生产中燃煤和耗电所产生的二氧化碳间接排放,而且采用水泥作为胶凝材料,浆料后期收缩严重。为了防止水泥后期的收缩,一般采用加入膨胀剂的方法,但膨胀剂的量很难控制,量过少,不足以抵消水泥的收缩量,量过多,会导致后期膨胀过大而使材料或设备受到破坏。将二水石膏生产为具有胶凝性的半水石膏是不直接排放二氧化碳的,且间接排放也低于水泥生产,于是采用石膏基建材来代替水泥基建材,从而减少碳排放,是未来必然的趋势,但是石膏属于气硬性胶凝材料,耐水性较差,且凝结硬化后强度不能继续增长。专利申请28121723了用脱硫石膏制备石膏基自流平材料的方法,该方法是先将脱硫石膏在煅烧窑内进行煅烧,然后用占材料重量50-78%煅烧处理后的石膏粉与占材料总重量0.1-1%的减水剂、0.01-0.5%的缓凝剂、0.02-5%的保水剂、0.05-0.2%的消泡剂、25-45%的河沙0-20%的填充材料相混合而成;采用专利申请方法得到的石膏基自流平材料,虽然流动度好,但强度较低,耐水性也较差,且塑性阶段没有竖向膨胀的效果,并不适合灌浆料灌浆使用。
    △为解决以上存在的问题,是灌浆料性能可调、以石膏作为胶凝材料的该灌浆料具有较好耐水性、较强度和较塑性膨胀率,适合于相对干燥环境下精度设备安装、地脚螺栓锚固或设备基础二次灌浆料灌浆。


    ■温度收缩
    温度收缩是工程建设中常见的情况。产生温度收缩的原因是商品混凝土硬化过程中水泥水化热、气温、太阳辐射作用使商品混凝土在温下硬化,硬化后降温产生温差收缩所致。商品混凝土结构突然遇到短期内大幅度的降温,如寒潮的,大坝施工过程中汛期过水等,会产生较大的内温差,相应产生较大的温度应力而使商品混凝土结构贯穿开裂。温度裂缝宽度大小不一,受温度变化影响较为明显,冬季较宽,夏季较窄。温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。温膨胀引起的商品混凝土温度裂缝通常是中间粗两端细,而冷缩裂缝的粗细变化不太明显。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀,商品混凝土的碳化,降低商品混凝土的抗冻融、及抗渗能力等。

    通过4根BFRP筋再生混凝土梁和4根钢筋再生混凝土梁,对比分析在加载过程中的挠度变化情况。试验结果表明,在相同荷载作用下,BFRP筋再生混凝土梁的挠度比钢筋再生混凝土梁的挠度大;但BFRP筋再生混凝土梁的延性比钢筋再生混凝土梁的延性差。随着截面度和配箍率的增大,试验梁的挠度均减小。参照不同的混凝土结构设计规范进行挠度计算,计算结果表明,在试验梁处于正常使用阶段时,计算值与试验值吻合良好。


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