江西南昌萍乡柱脚灌浆料推荐厂家
介绍了等离子的定义,简要描述了等离子处理技术的原理及其在纤维表面改性的应用,综述了近年来国内等离子处理技术在处理复合材料待胶接表面的研究进展,阐述了等离子处理技术在处理过程中需要重点考虑的几个关键因素,如功率、时间、气体种类和气压等,同时阐述了表征处理结果的方法,如平均表面粗糙度、接触角(水),以及胶接完成后的剪切强度、破坏模式。后,指出国内开展等离子体处理复合材料胶接表面研究存在的问题。
△后张法预应力管道真空灌浆料灌浆或压浆预制材料及其制备方法,属于建设材料域。
△伴随我国经济的快速发展,我国公路和铁路建设进入一个迅猛发展的时期。为了保证桥梁的使用寿命,如何使桥梁预应力管道关键灌浆料灌浆密实,减少预应力损失,并防止钢筋不锈蚀,是一项关键性的问题。桥梁后张法预应力管道真空灌浆料灌浆或压浆施工是大型桥梁建设的新。在预应力结构中,灌浆料灌浆质量的好坏直接影响结构的性和可靠性。预应力灌浆料是保护预应力钢筋不锈蚀,保证其与混凝土构件之间应力的有效传递,使后张预应力钢筋与整体结构良好连结成一体的关键性材料,要求其具有以下特征:(1)较好的流动度;(2)泌水率低,不离析,无沉降;(3)适宜的凝结时间;(4)灌浆料在凝固前应具备一定膨胀作用,硬化中期微膨胀作用;(5)具有一定抗折抗压强度;(6)必须具有一定保塑性能。
△目前我国对后张法预应力管道真空灌浆料灌浆或压浆材料需求量较大,**于预应力管道灌浆料灌浆的**产品较少,国产桥梁预应力灌浆料在性能方面与国还有一定的差距。主要表现在:(1)新拌浆体流动性不好,可泵送能力差;(2)浆体泌水大,易离析分层,点处浆体起粉,管道难成饱满状态;(3)硬化后浆体不密实,空隙多,与预应力筋粘结不实。浆体这些质量问题直接影响桥梁等结构的耐久性及使用。
△灌浆料弥补现有的不足,灌浆料后张法预应力管道真空灌浆料灌浆或压浆预制材料及其制备方法,该材料在施工现场直接加入水中,充分搅拌后即可使用,所得到的灌浆料具有水灰比低,流动性好,不泌水,不分层,可泵送性好的优点,且预制材料的制备方法简单,原料来源广泛。
△后张法预应力管道真空灌浆料灌浆(压浆)预制材料是以水泥为主要凝胶材料,按一定比例掺加适宜矿粉及加剂配制而成,原材料来源广泛;
△后张法预应力管道真空灌浆料灌浆或压浆预制材料制备工艺简单,各组分按一定比例混合,搅拌均匀即可,易于实现产业化;
△后张法预应力管道真空灌浆料灌浆或压浆预制材料在施工现场直接加入水中,充分搅拌后即可使用。灌浆料具有水灰比低,流动性好,不泌水,不分层,微膨胀,体积稳定、可泵送性好、成低、操作简单的特点。后张法预应力管道真空灌浆料灌浆或压浆预制材料主要用于桥梁等的管道灌浆料灌浆。
§设备基础二次灌浆:
⑴灌浆前,应将与灌浆材料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质等。灌浆前24h,基础混凝土表面应充分润湿,灌浆前1h,积水。
⑵二次灌浆时,应从一侧进行灌浆,直到从另一侧溢出为止,不得从相对两侧同时进行灌浆。灌浆开始后,必须连续进行,并尽可能缩短灌浆时间。
⑶轨道基础或灌浆距离较长时,视实际工程情况可分段施工,每段长度不应**过5米。如设备底板具有复杂结构,宜采用压力灌浆。
⑷在灌浆过程中严禁振捣,必要时可采用灌浆助推器,助推器沿浆体流动方向的底疗推动灌浆材料,严禁从灌浆层的中、上部推动。
⑸设备基础灌浆完毕后,宜在灌浆料初凝后沿底板边缘向地人切45°斜角,如无法进行切边处理的,应在初凝后用抹刀将灌浆层表面压光。
混凝土结构改造和加固灌浆:
⑴水泥基灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。
⑵混凝土结构缺陷修补,应剔除酥松的混凝土并使其露出钢筋,将修补区域边缘切成垂直形状。
⑶灌浆前应所有有碎石、粉尘或其它杂物,并湿润基层混凝土表面。
⑷将拌和均匀的灌浆料灌入模板中并适当敲击模板。
⑸灌浆层厚度大于150mm时,应采取相关措施,防止产生温度裂缝。
§施工养护措施:
⑴灌浆时,日平均匀温度不应低于5℃,灌浆完毕后部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。
⑵应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7d。
⑶当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时,养护措施应根据产品要求的方法执行。
⑷冬季施工,环境温度低于-5℃时,应采用热水拌和灌浆料,水温在50~70℃之间,以保证灌浆料的入模温度大于5℃。工程对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温度条件养护时不得浇水。⑸拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃时,应采用保温材料覆盖养护。
⑹如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的施工温度或需要加快强度增长时,可采用人工加热养护方式;养护措施应符合现行标准《建筑工程冬期施工规程》j104的有关规定。
我们一直以为养护温度升加速了水化的化学反应,对混凝土灌浆料早期强度产生有益影响,并对后期强度没有不利作用。在水泥和水的初始接触过程中的紧接着一段时间内,更的温度使诱导期缩短,从而导致硬化水泥浆体的整体结构很早形成。
若混凝土灌浆料浇筑和凝固期间的温度较,虽然是混凝土灌浆料的早期强度得以提,但可能对7d以后的强度产生不利影响。其原因在于初期的快速水化反应似乎形成了物理结构较差的水化产物,大多数是多孔结构,以致大部分孔隙仍保持未被填充的状态。由叫孔壁准则可以推断,多孔结构必将导致强度降低。虽然少孔结构的水化作用较慢,但水泥浆终会达到一个较的胶空比。
早期温对于后期强度产生不利影响的解释已由玉墙建材证实,他们认为较温度下初始水化反应速率的加快了后续的水化反应,且在将体内不产成了不均匀分布的水化产物。其原因在于,在初始水化速率较的情况下,已经离开水泥颗粒的水化产物还来不及扩散,也没有充足的时间使其在内部空间均匀沉淀。因而,正在水化的水泥颗粒周围聚集了浓度的水化产物,后续的水化反应,并对长期强度产生不利影响。
总结回顾了复合材料连接技术的研究现状。分别阐述了机械连接、胶接和混合连接的连接形式、优缺点、适用域以及发展前景。结果表明:复合材料传统的机械连接具有较强的抗层间剪切能力和抗剥离性能,适合于承受重载载荷;胶接由于质轻、连接效率,且适宜薄壁复杂结构件,是一种实用且低成本的连接工艺;二者配合使用的混合连接兼具机械连接的质量可靠、便于拆装,以及胶接的抗恶劣环境、可连接异质件的优点。后得出复合材料连接技术在未来将向着结构一体化方向发展的结论。
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