江西南昌宜春聚氨酯灌浆料新技术规范

                                                                                 江西南昌宜春聚氨酯灌浆料新技术规范
    采用应力控制模式对不同材料组成的多孔沥青混合料进行疲劳试验,分析了空隙率、油石比和浸水状态对混合料疲劳特性的影响,并比较了不同油石比的沥青混合料在不同浸水时间下的疲劳特性差异.结果表明:多孔沥青混合料的抗疲劳性能随空隙率的增大而减小;随着油石比的增大,多孔沥青混合料疲劳寿命的应力敏感性降低,存在着佳油石比,在佳油石比下混合料的抗疲劳性能好;浸水状态对多孔沥青混合料的疲劳特性影响与油石比大小密切相关,当油石比适中或偏大时,浸水3~10d对其疲劳特性影响较小.

    ■出厂检验
    每一编号水泥基灌浆材料出厂检验项目包括:流动度(或坍落度和坍落扩展度)的初始值和30min保留值、竖向膨胀率、1d抗压强度。
    ■型式检验
    型式检验项目包括流动度(或坍落度和坍落扩展度)的初始值和30min保留值、竖向膨胀率、1d、3d、28d抗压强度。部性能指标。有下列情况之一者,应进行型式检验:
    新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    正式生产后,如材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
    正常生产中,同一产品类型,不同生产编号时;
    产品长期停产后,恢复生产时;
    出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
    质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。
    判定规则
    产品经检验,符合出厂项目指标的,则判定为合格品。
    产品经检验,若有任何一项指标不符合出厂项目指标时,应复检一次,复检合格的,则判定该产品为合格品;复检仍不合格的,则判定为不合格品。
    凡有下列情况之一者,不得出厂:不合格品、技术文件不(产品合格证、使用说明书、出厂检验报告)、包装不符、质量不足、产品变质,以及**过有效期限。


    [12] 体预应力加固法虽然加固效果好、工作可靠,但该法并不适用于预应力混凝土空心板桥底板纵向裂缝的维修加固,原因:
    (1) 由于施加的体预应力将造成装配式预应力混凝土空心板桥横向刚度增大,结构受力体系发生改变,导致原有底板纵向裂缝的加剧和新的底板纵向裂缝的不断出现;
    (2) 在底板下缘布置横向预应力钢绞线并张拉,造成底板受压,**板受拉。虽然封闭了底板纵向裂缝但也可能导致板梁**板的纵向开裂,而**板开裂则更加危险;
    (3) 该法同样未能封闭空心板内腔的渗漏水路径,渗漏水聚集在底板上缘进而进入裂缝内部,久而久之将导致钢绞线锈蚀断裂;
    (4) 因预应力混凝土空心板桥铰缝构造的存在,在钢绞线张拉和使用过程中的预应力损失计算、钢绞线的变形量等重要参数的确定存在较大的不确定性;
    (5) 穿束张拉有一定风险且必须具有可靠的预应力传递路径和锚固条件;
    (6)难度大,施工工艺繁琐,维修加固造价及预应力钢绞线后期防腐维护成。
    △桥梁裂缝常见维修加固方法具有各自的优缺点和适用域,但结合预应力混凝土空心板桥底板纵向裂缝的分布性状、板梁底板厚度不足及板梁自身渗漏水等情况,任一裂缝维修加固方法对底板纵向裂缝均不具有针对性和适用性,因此针对预应力混凝土空心板桥底板纵向裂缝的维修加固并不适合,不应盲目采用。
    14针对预应力混凝土空心板底板纵向裂缝病害进行维修处治,提出预应力混凝土空心板桥底板纵向裂缝灌浆料灌浆加固方法。
    △为了克服现有裂缝维修加固方法存在的问题和不足,灌浆料了预应力混凝土空心板桥底板纵向裂缝灌浆料灌浆加固方法及其施工工艺,它采用压力灌浆料灌浆设备向预应力混凝土空心板腔内灌注一定厚度的水泥基通过灌浆料与底板混凝土的有效粘结,从源头上对宽、深且长的底板纵向裂缝进行主动封闭,防止板梁内部的渗漏水空气中水蒸气、有害介质等进入裂缝内部导致预应力钢绞线锈蚀断裂,进而提桥梁结构的耐久性和性。


    3.支模:根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标应出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
    4.灌浆料的搅拌:按产品合格证上推荐的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀,标准稠度加水量为12%-14%。
    5.灌浆:灌浆施工时应符合下列要求:
    ▲浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。
    ▲灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。
    ▲在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。
    ▲每次灌浆层厚度不宜**过100mm。
    ▲较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以10m为宜。
    ▲灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量cgm干料,吸干水份。
    ▲对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时,可在搅拌灌浆料时按总量比1:1加入0.5mm石子,但需经试验确定其可灌性是否能达到要求。
    ▲设备基础灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。
    ▲在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。
    ▲模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
    ▲灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
    ▲当设备基础灌浆量较大时,应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。

    利用差示扫描量热仪研究了分别由48#石蜡和液态石蜡、癸酸和硬脂酸组成的2种二元混合物的相变温度和相变潜热,并选取其中6种试样进行5 000次热循环试验,旨在寻找适合于建筑围护结构中使用的相变储能材料.结果表明:2种二元混合物的相变温度和相变潜热随配制比例的不同发生了较为明显的变化;它们的热稳定性均较好,且脂肪酸混合物的热稳定性优于石蜡混合物.同时给出了适用于被动式相变墙体和主动式相变供暖地板或墙板中使用的相变材料混合物配比.
    北京博瑞双杰新技术有限公司专注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等

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