江西南昌景德镇桥梁加固灌浆料自主品牌
设计了碳化混凝土的电化学再碱化试验方法,提出了合理的电化学再碱化效果评价指标:pH值与钠离子迁移量.研究了电解质溶液种类及浓度、再碱化时间等对碳化混凝土电化学再碱化效果的影响.结果表明:随再碱化时间的增长,碳化混凝土内部的pH值增大,但pH值增长速率逐渐减缓.对于相同种类电解质溶液,随着其浓度升,再碱化后碳化混凝土中的钠离子迁移量增大;对于同浓度不同种类的电解质溶液,再碱化后碳化混凝土中的钠离子迁移量不同.
8.养护
&灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。
&冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。
&在不同温度条件下的养护时间和拆模时间要根据具体条件定。
■注意事项
●使用时只需要按要求加入适合比例的自来水12~14%,搅拌成均匀砂浆即可施工,用于墙面锚钉生根时加水量应减少到10%左右。
●材料中的水泥易吸潮失效,所以储存时应注意将材料放于干燥的地方。
●材料保存期为六个月,**出保存期的材料要通过复检合格后方可使用。
土振捣质量的担心而造成过振。有的箱梁锚垫板下方的混凝土不密实,有空洞现象。这都会造成锚下混凝土抗压强度降低,达不到设计强度,受到压力时破碎。
■从锚垫板和工作锚的安装析
张拉前安装工作锚时,工作锚未能卡入锚垫板凹槽内,导致张拉时锚垫板与工作锚不同心,出现偏心张拉情况,锚垫板下侧受到的压应力远大于锚垫板上侧,致使锚垫板下侧被压碎。
上述原因为本桥箱梁锚垫板张拉破坏事故的主要原因,而在施工中,造成锚垫板破坏的可能还存在其他原因,比如锚下局部混凝土的承载力设计值不够、锚下螺旋筋安装不到位、锚垫板质量不符合要求等问题。这些常见的问题都会导致张拉过程中出现锚垫板破坏甚至更严重的事故。
△建筑材料域,主要用于预应力钢筋混凝土孔道灌浆料灌浆,是流动性、无收缩的灌浆料。
△在后张预应力混凝土中,当后张预应力钢筋处于非水平的倾斜部位、多跨度弯曲状态和垂直状态时灌浆料的泌水会使其蒸发后的空间失去水泥的钝化保护,同时钢筋在应力状态下锈蚀较易发展,这造成钢筋锈蚀部位断面缺损,使预应力结构的寿命和使用可靠性受到威胁,如何使套管灌浆料灌浆密实、不分层、强度均匀,钢铰线不锈蚀、预应力不损失,是近年来桥梁等结构工程使用1年以上必须考虑的问题。因此,欧、美、日等开始注意套管灌浆料灌浆的品质。
△在国内,所使用的灌浆料一般为普通水泥浆;灌浆料灌浆的工艺一般为压力灌浆料灌浆或者真空辅助压浆。众多桥梁中,因灌浆料灌浆质量问题造成管内钢绞线严重腐蚀已经为数不少。提我国后张法预应力孔道灌浆料的质量确保预应力桥梁的使用,已引起业界的度重视。
△掺有磷渣粉的无收缩水泥以水泥-磷渣粉-**细矿渣粉作为复合胶凝体系,具有流动性好、无收缩、早期强度发展快、后期强度、抗渗性和抗侵蚀性好等特点。不仅能解决传统灌浆料灌浆砂浆收缩大、早期强度发展慢、耐久性差等问题,而且还提了磷渣粉、矿渣粉和脱硫石膏自身的经济附加值,降低了灌浆料的生产成;同时减少脱磷渣、矿渣和脱硫石膏二次污染的潜在威胁,为建筑业的节能减排和低碳化创造了良好的基础条件。
△产品以普通硅酸盐水泥、磷渣粉和**细矿渣粉作为胶凝材料,以脱硫石膏作为激发剂,以不同粒径的中砂和细砂为集料,并加入膨胀剂、海泡石粉、减水剂、消泡剂、保水剂制备而成。它制备工艺简单,流动性好、早期强度发展快、后期强度、无收缩、抗渗性和抗侵蚀性好,既适用于钢筋搭接、支座等的固定,也可适用于预制构件的灌浆料灌浆、预应力桥梁灌缝,并可适用于混凝土结构改造、加固和修补等,具有很好的经济效益和社会效益。
△灌浆料制备成低,具有良好流动性、无收缩、早期强度发展快、后期强度、抗渗性和抗侵蚀性好的掺有磷渣粉的水泥基无收缩灌浆料及使用方法。
△磷渣粉的成分与矿渣粉相似,其中Si1Ca0和Al203的总质量分数为90%以上,主要以硅酸盐的玻璃体形式存在,其平均粒径为(20-40)um,所以具有一定的潜在火山灰活性。但是由于磷渣中Si。含量较,AL。’含量较少,其活性较矿渣粉活性低;且磷渣粉中含有的P205能引起水泥浆体的缓凝。磷渣粉抑制了水泥早期水化,使得水化反应速率降低,这样反而使晶体“生长发育”得更好,水化产物的质量提,所以水泥浆体硬化后期的结构更加紧密,内部孔隙率下降。
△水泥基无收缩灌浆料中普通硅酸盐水泥、**细矿渣粉磷渣粉三种胶凝材料配合使用,可以起到复合胶凝的效应,达到优势互补的效果:**细矿渣粉的活性很,加上微集料填充作用,掺入后可以明显提水泥浆体的早期强度,利用**细矿渣粉改善胶凝体系的早期强度;磷渣粉活性较低,对水泥具有缓凝作用,但是和**细矿渣粉复掺,不仅可以削弱其缓凝作用,而且弥补胶凝体系后期强度增长差的缺陷。这三者形成一个强度发展的“梯队”,早期是普通硅酸盐水泥和**细矿渣粉灌浆料强度,后期强度主要由磷渣粉的水化产物做贡献,保证了胶凝体系的结构能够得到充分发展,致密度不断提,强度能够持续增长。这样的复合胶凝体系既不会像快硬水泥灌浆料那样由于反应速度快,放热量大而引起体积不稳定和后期强度倒缩,也不会像单纯的普通硅酸盐水泥灌浆料那样强度发展过慢。
对经过不同碳化时间的混凝土进行冻融循环试验,测试其力学性能和微观孔隙特征参数,并提出混凝土内部"孔隙曲折度"概念.结果表明:碳化对提混凝土抗冻性具有恒定的促进作用,碳化3~14d可使混凝土因冻融造成的动弹性模量下降量减少3%~12%;碳化使混凝土内部孔隙曲折度增大;掺加粉煤灰可增大混凝土内部孔隙曲折度,使侵蚀介质的渗透路径变长,进而提其抗冻性;引气虽然也可提混凝土抗冻性,但与其内部孔隙曲折度的相关性较低,表明引气和使用矿物掺和料对提混凝土抗冻性的机理不同.
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