江西南昌新余设备基础安装灌浆料材料加固
利用电液伺服试验机对5种不同直径的GFRP筋进行了拉伸性能试验,研究了尺寸效应对GFRP筋拉伸性能指标的影响规律。试验结果表明,尺寸效应对极限强度和极限拉应变的影响比较明显,随直径的增大而减小,而对弹性模量的影响不明显;试样的拉伸破坏模式为劈裂破坏;应力-应变曲线呈现出线性关系;弹性模量的平均值为48.06GPa;相同直径下不同长径比试样对极限强度的影响需要进一步深入研究。
△灌浆料灌浆管路的内直径为30mm~70mm,内直径低于30mm时,粘土膏浆容易堵管;灌浆料灌浆管路内直径**过70mm时,下入灌浆料灌浆管难度增加,有效的灌浆料灌浆压力不足。同时,地,双缸往复泵的间歇时长为3s~6s/次,单缸泵送量大于10L。采用单缸泵送量大于10L的双缸往复泵泵送浆体才能保证粘土膏状浆液在对地层产生劈裂作用的同时,压密土洞、溶洞或者是含有断层发育、裂隙组面众多的风化或强风化岩层中的软弱层,大幅度降低粘土膏浆结石体周围软弱层的渗透系数。在这个过程中,结合粘土膏浆较小的流动度,促使粘土膏浆在泵送灌浆料灌浆过程中,避免往同一方向或同一裂隙进行多次的无效灌注,保证粘土膏浆的扩散半径有限。
△在采用粘土膏浆灌浆料灌浆过程中,灌浆料灌浆的压力随地层的深度、被灌地层的充填密实度的不同而变化。
14在灌浆料灌浆过程中,达到下列控制标准时,可结束灌浆料灌浆,上提灌浆料灌浆段:
▲大灌浆料灌浆压力达到3~5MPa时;
▲灌入浆量达到3L/m,灌浆料灌浆压力**过5MPa时。
△在可控粘土膏浆灌浆料灌浆中,通过自下而上灌浆料灌浆,形成自下而上方向上的,一个浆体和周围介质组合的低渗透系数的柱体。然后在帷幕轴线上进行单排或双排,一定间距下进行连续灌浆料灌浆,形成连续完整的帷幕体,实现对土洞、溶洞或者是含有断层发育、裂隙组面众多的风化或强风化岩层的防渗处理。
△有益效果
针对土洞、溶洞或者是含有断层发育、裂隙组面众多的风化或强风化岩层中,进行可控粘土膏浆灌浆料灌浆施工,能快速、经济地达到良好的防渗处理效果。
固定建筑物结构工程域的提钢构件承载力的加固灌浆料灌浆套管,可用于提钢构件的承载力,修复钢构件的损伤。构造为: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。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,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。
■提钢构件承载力的加固灌浆料灌浆套管,膨胀水泥浆(3)可替换为细石混凝土。
■提钢构件承载力的加固灌浆料灌浆套管,在膨胀水泥浆(3)中掺入纤维。
■提钢构件承载力的加固灌浆料灌浆套管,在膨胀水泥浆(3)中掺入砂。
■提钢构件承载力的加固灌浆料灌浆套管,在膨胀水泥浆(3)中掺入骨料。
■新型抗震节能通芯轻质灌浆料灌浆墙体,其桁架式龙骨特征两块相对的托板件3被条板形或园杆形杆件拉杆4连接成架空桁架式柱状体,托板件3是由长条形钢板加工的、有承接安装纤维无机材料复合板面的板面3a,有与相邻面板3a在长度方向垂直弯起的翻边3b,翻边3b宽度不大于墙厚的1/5,翻边3b上均布着长条形孔洞或圆形孔洞3c,其作用为与支**安装固定、托板3竖向连接及拉杆件4能充分利用3b进行承插式连接或螺栓连接,3a是一个面或是折弯的两个面,面宽度≥40mm。桁架式组合龙骨材质一般采用钢材,其中板块件3采用厚度大于0.5mm的钢板;连接件4采用厚度大于0.5mm的钢板加工成长条形连接件4a,或采用直径大于2mm的钢丝加工成杆形平连接件4b及杆形斜连接件4c。3a和4a也可以存在压槽,以增加其抗变形能。桁架式组合龙骨材质也可以采用强度好的其它材料。
■新型抗震节能通芯轻质灌浆料灌浆墙体,其平面支点固定件18特征由厚度不小于1mm的钢板加工而成,有尺寸为桁架式组合龙骨柱内形尺寸或小于桁架式组合龙骨内形尺寸的,与建筑结构固定连接的板块,板块有承接桁架式组合龙骨3a面和3b边的折弯翻起面,在承接3b的承接面上有与3b固定安装的长条型孔洞。
■新型抗震节能通芯轻质灌浆料灌浆墙体,其支撑系统特征新型抗震节能通芯轻质灌浆料灌浆墙体内墙支撑系统为人发明的建筑灌注型墙体支撑系统,专利申请号为:292013519▲9,墙立面的支撑,通过脚手架实现。
■搅拌现场距离灌浆现场越近越好,长距离运输也将导致搅拌好的灌浆料离析泌水。
■灌浆料多余部分处理:灌浆施工结束后40~60分钟内,采用1mm厚铁皮插入需切除多余部分的位置,待模板拆除后即可将多余部分去除。
8.暴露在空气中部分灌浆料的养护
灌浆料的养护可分为温度养护和湿养护两种,与混凝土的养护方法类似。
▲温度养护
·夏季在太阳直射范围内的灌浆料应进行遮阴处理,防止太阳直射导致灌浆料温度升,加快灌浆料表面水分的蒸发,并加快水化速度导致放热集中而灌浆产生温度裂纹。·冬季低温将使得灌浆料的水化速度减缓甚至不固化,为确保强度的正常发展必须确保灌浆料在初期保持一定的温度(10℃-30℃),可采用保温材料覆盖或部加温的方式解决。
▲2湿养护塑性状态的养护
当灌浆料浇注完毕后,在温、风大的天气下,灌浆料表面水分快速蒸发,使得表面快速结皮,并出现收缩裂纹。为避免以上情况的发生,必须做好以下养护措施:使用塑料薄膜或湿布覆盖灌浆料表面,防止灌浆料表面水分蒸发;或采用喷雾器不间断的对表面进行湿水养护,但喷水过多将使表面灌浆料破坏。当基础板周围的灌浆完成后且发展至有些硬化时(这与气温等有关,通常为灌浆后1~2小时),去除多余浆料(不能加工成低于基础板以下)并用木幔或金属镘加工整形至规定度。灌浆料固化后的养护
当灌浆料表面固化后(指压无明显压痕)即可对经整型的露出部分,以7天以上的圈水养护或湿布覆盖养护,养护必须是不间断的,如只是简单的每天浇一两遍水肯定达不到养护的效果,如养护不当将导致灌浆料终强度降低、收缩等严重后果。
针对目前支持向量机(SVM)运用于复合材料的分层损伤识别的有关研究尚少,采用归一化后的模态频率,基于SVM回归理论对碳纤维增强复合材料(CFRP)悬臂梁的分层损伤位置、大小及分层界面进行了损伤识别。先建立了CFRP梁的有限元模型,得到"损伤变量-模态频率"的数据库和数值测试案例,对比不同参数优化方法下的SVM回归预测效果。然后使用德国Polytec激光扫描测振仪进行模态试验获取CFRP梁试件的模态频率值,将实测频率值用于SVM回归预测,进一步证实了SVM在CFRP梁结构的分层损伤识别域的应用前景。
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